示例.0082(1.0) #kW=|8X _BewaI;w 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 px;~20$e
UdO8KD#r3 1. 描述 d7V/#34 ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 lM\dK)p21O ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 i<ES/U\ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 [7@blU
HJl?@&l/ 2. 系统 1mmL`M1 kORWj< 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
hY4# 4A`I 3. 透镜系统组件编辑 wiN0|h>,
p.W7>o,[w
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 |P5dv>tb
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■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 \g34YY^L3
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 I 1]YT
■ 包括序列光学表面和光学介质。 >|SIqB<%:
31G:[;g $wM..ee 4. 光线追迹系统分析器-选项 B
/;(#{U; g}+|0FTV q'jOI_b
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 p\[!=ZXFr\
■ 可以选择选取光线的方法: x]7:MG$
— 在x-y-网格 )w].m
— 六边形 ;#Po}8Y=
— 自由选取 )9 Q+07
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 WDw<kX 6p FS"Ja`>j~ 5. 系统的3维视图 IOFXkpKR MXSD8]je
w[z=x 6. 其他系统参数 "(mJupI ■ 系统由单色平面波照明 %wbdg&^ ■ 照明波长266.08nm ]O|>nTa ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: iF`_-t/k — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 0N1t.3U — 一个虚拟屏位于焦平面 29:2Xu i — 光束尺寸探测器置于焦平面 ["nWIs[h ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 mu
B Y j([b)k= I!/EQO| KGJSGvo+y t]&.'n, 7. 光线追迹系统分析器的结果 n~lB} $j- Fm:ZIA 光线经过整个光学系统的三维视图
ho>@ $9 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
/o4_rzR? n~0wq(8M `*U@d%a yD<#Q\, 8g=O0Gb
7T[L5-g 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 T]0K4dp+ 4b}p[9k #s~ITG#H
■ VirtualLab可用于计算点列图。 KLe6V+ki*
■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 z_(l]Ern}
■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 C 9%bD
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
Q^{TcL8
i<S\x 9. 焦平面上的结果 pKLcg"{[F
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UW":&`i
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 (B` NnL$
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 D?ic~-&
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm K14.!m
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 zDYJe_m ~
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 .;?ha' lsV>sW4]Z 10. 总结 ydD:6bBX ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 YEV;GFI1 ■ 利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 Wda?$3!^q ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 >0kL9_9{ ■ 可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 }*XF- U