示例.0082(1.0) 6'F4p1VG*I MrW*6jY@ 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 Iu)76Y@=5=
EMTAl;P 1. 描述 <n+]\a97* ■ 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。 #NvL@bH ■ 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。 ]_hrYjX; ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 tc|`cB3f
|}?o=bO 2. 系统 Lddk:u&J y^ij u( 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
5z T~/6-( 3. 透镜系统组件编辑 y8HwyU>
E7CeE6U
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 342m=7lK
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 FX
yyY-(O
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 hx5oTJR
■ 包括序列光学表面和光学介质。 I,nW~;OV0
nt5x[xa %k"qpu 4. 光线追迹系统分析器-选项 HCCEIgCT &az
:YTq x!i(M>P
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 Ir,3' G
■ 可以选择选取光线的方法: v/s6!3pnl
— 在x-y-网格 d3IMQ_k
— 六边形 p`PBPlUn
— 自由选取 `\pv^#5HV9
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 AeZ__X Y30T>5 5. 系统的3维视图 kp$w)%2JW Eq\PSa=gz
D,c53B6M 6. 其他系统参数 q!O B?03n ■ 系统由单色平面波照明 `"-ln'nw ■ 照明波长266.08nm ULJV ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: IQm[,Fh — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 Il8,g+W] — 一个虚拟屏位于焦平面 ^W*T~V*8 — 光束尺寸探测器置于焦平面 L3@upb ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 .^F(&c*[' f~rq)2V: Jfe<$-$$7 *}@zxFe+ :|5\XV)> 7. 光线追迹系统分析器的结果 `a+"[% ;Pd nE~ 光线经过整个光学系统的三维视图
"J_#6q* 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
;UnJrP-if ^tr?y??k Osk'zFiL< ~x #RIt wr~Ydmsf xl]1{$1M 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 Z+%w|Sx !%lcn
O )<+t#5"
■ VirtualLab可用于计算点列图。 ALO0yc
■ 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。
ib,BYFKEW
■ 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。 kgZiyPcw
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
$-Yq?:
iLIv<VK/d 9. 焦平面上的结果 #86=[*Dr
V:Lq>rs#
~rl,Hr3Zo
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 s{:l yp
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 F^/b!)4X
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm ~w,c6Z
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 NU <K+k
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 ToXgl4:kd N,?4,+Hc- 10. 总结 vhz[ H ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 ]aDU* tk ■ 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。 <,:5d2mM. ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 .G~Y`0 ■ 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)。 oj'a%mx