示例.0082(1.0) X&gXhr#dL\ ^0(`:* 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 r"W<1Hu
bC,SE*F\ 1. 描述 us )NgG ■ 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。 Mi<}q@]e ■ 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。 S #C;"se ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 +a|u,'u
e/Y&d9`
I 2. 系统 !|-:"hE1h yHs'E4V`$ 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
SD .c9 3. 透镜系统组件编辑 M5`wfF,j
2>vn'sXdj
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 (Eo#oX
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ZW ZKy JQ
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 uz@lz +
■ 包括序列光学表面和光学介质。 "9OOyeKu%
N6h.zl&04 RJE<1!{ 4. 光线追迹系统分析器-选项 \ocC'FmE Q32GI,M%B eo<=Q|nI&
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 /jN&VpDG
■ 可以选择选取光线的方法: mU;\,96#
— 在x-y-网格 `r+`vJ$
— 六边形 e$4l[&kH_
— 自由选取 Z`yW2ON$'
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 ;|.IUXEgcF | (: PX 5. 系统的3维视图 [p96H)8YU =%0r_#F%=
.]BJM?9 6. 其他系统参数 2^fSC`! ■ 系统由单色平面波照明 _j?/O)M
c ■ 照明波长266.08nm '+iqbcUd, ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 2@f?yh0 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 ILT.yxV — 一个虚拟屏位于焦平面 |r/4
({n — 光束尺寸探测器置于焦平面 ZZU"Q7`^ ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 !;.nL-NQ Y-G;;~ /@9-D
4 Hv .C5mo z/t+t_y 7. 光线追迹系统分析器的结果 Z$ 6yB Jtl[9qe#] 光线经过整个光学系统的三维视图
[ FNA: 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
BCw0kq@ z=a{;1A ]F1ZeAh5 ]y<<zQ_fhY n##d!d|g MUqV$#4@I 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 y%xn(Bn Xw<N nvz6 5E}~iC&
■ VirtualLab可用于计算点列图。 roE*8:Y
■ 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。 e"6!0Py#*
■ 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。 9`v[Jm% $m
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
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^FN(wvqb8 9. 焦平面上的结果 kV3Zt@+
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■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 U#1,]a\
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 "jEf$]
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm $.-\2;U
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 psZ #^@>mJ
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。
i;8tA! >$p|W~x 10. 总结 Irnfr\l. ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 [G[|auKF ■ 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。 :Vx5%4J ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 4]3(Vyh` ■ 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)。 RNn5,W