示例.0082(1.0) ;=~Xr"(/z %SA!p; 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 YpmYxd^
6"QEJ 1. 描述 <hvRP!~<) ■ 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。 *e{PxaF!C ■ 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。 o0I9M?lP ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 0(\+-<
l] !B#{ 2. 系统 82:Wvp6 Mi0sC24b| 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
>k(MUmhX 3. 透镜系统组件编辑 ;Yts\4BSM
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■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 D"l+iVbBP
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 7@;">`zvm
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 <~"lie1
■ 包括序列光学表面和光学介质。
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r4{<Z3*N Hfc"L> 4. 光线追迹系统分析器-选项 @,OT/egF4: PLR0#).n )D@~|j:
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 WeJ@xL
■ 可以选择选取光线的方法: ^k/i-%k0
— 在x-y-网格 {aOkV::
— 六边形 d8x%SQ!V
— 自由选取 |m*.LTO
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 5ukp^OxE p 2O~>97t1 5. 系统的3维视图 FxW&8 9G QU5Sy oL[
.#w6%c@ 6. 其他系统参数 4^Rd{'mt ■ 系统由单色平面波照明 Y`ihi,s`H ■ 照明波长266.08nm vmZ"o9-{#X ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: l*}FXL — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。
vNDu9ovs- — 一个虚拟屏位于焦平面 wNWka7P* — 光束尺寸探测器置于焦平面 t~p
y=\ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 LR&_2e^[ `DW2spd 0Y+FRB]u K`6z&* F:g= i}7 7. 光线追迹系统分析器的结果 mOBACTY^ wSXVyg{ 光线经过整个光学系统的三维视图
[~mGsXV 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
fg*@<' %JL];
4' 5W? PCOh\ jgu*Y{ocm i!H!;z# w4};q%OBj 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 6(V
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■ VirtualLab可用于计算点列图。 `dkV_ O0
■ 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。 #bnb': f
■ 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。 EtJ8^[u2J
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
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p~jlx~1-] 9. 焦平面上的结果 `C72sA{M.
1= VJ&D;
Z|m`7xeCy
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 |\9TvN^$`
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 _t>"5s&i
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm |Ul,6K@f"5
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 G=/k>@Di
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 !PUZWO Zj9c9 10. 总结 uGH?N ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 QfpuZEUK ■ 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。 &9[P-w;7u ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 IQ!Fv/I< ■ 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)。 GF<[ }