示例.0082(1.0) Wn6Sn{8W{ Q{/Ef[(a@ 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 HZOMlOZ
+T+#q@ 1. 描述 4ppz,L,4 ■ 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。 F"kAkX>3} ■ 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。 V[V[~;Py ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 qgB_=Q#E
C#pjmT_ 2. 系统 D+c>F5 =pr7G+_u 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
s#MPX3itK 3. 透镜系统组件编辑 =MWHJ'3-/
sos5Y}
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 8CE = 4
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 `@%LzeGz
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 7$#u
■ 包括序列光学表面和光学介质。 (?];VG
y>LBl] =|9!vzG4 4. 光线追迹系统分析器-选项 &3&HY:yF F[MFx^sT{ YZ7.1`8
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 #;S*V"
■ 可以选择选取光线的方法: p}P-6&k,U
— 在x-y-网格 ABkl%m6xf
— 六边形 ipz5 H*
— 自由选取 m+9#5a-
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 X{VOAcugr .]Z"C&"N] 5. 系统的3维视图 Zd&S@Z kT=8e;K
{+Jv+J9 6. 其他系统参数 ,,TnIouy ■ 系统由单色平面波照明 :KO2| v\ ■ 照明波长266.08nm f
mGc^d|= ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 6B-16 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 R-Sym8c — 一个虚拟屏位于焦平面 $d4n"+7 — 光束尺寸探测器置于焦平面 wY}@'pzX ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 V8(- \NC3'G:Ii u:EiwRW ^Dx&|UwiZa z{>Rc"%\ 7. 光线追迹系统分析器的结果 $xQL]FmS Pz^544\~ou 光线经过整个光学系统的三维视图
I:.s_8mH} 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
\v/[6&|X0s xC?h2hIt iQ{VY
^
0 s`UJ1eJ @pxcpXCy @|r{;' 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 j!ch5A 8i pez/ svSVG:48
■ VirtualLab可用于计算点列图。 .^g p?
■ 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。 7o4\oRGV
■ 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。 E.f%H(b
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
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_G0x3 9. 焦平面上的结果 s @C}P
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■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 W%J\qA
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 A=4OWV?
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 5X+A"X
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■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 qb4z
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■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 xkn;,`t^lJ BuwY3F\-O 10. 总结 UI#h&j5pW ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 T;uX4,|( ■ 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。 fZ. ONq ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 Q20%"&Xp] ■ 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)。 _g.{MTQ