示例.0082(1.0) @@"}i7 $l@nk@ 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 Aw~
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0?8O9i 1. 描述 {?!=~vp ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。
<u]M):b3 ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 !K-lO{Z^ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 47 xyS%X
[APwHIS 2. 系统 l\xcR]O ? C1.g'}7 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
i t.Lh'N;T 3. 透镜系统组件编辑 V9&7K65-1
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■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 /'k4NXnW3
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 ebK/cPa8
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 g X75zso
■ 包括序列光学表面和光学介质。 z SDRZ!
KX D&FDkF meey5} 4. 光线追迹系统分析器-选项 "HX,RJ
@^K Q#w mS&$f /~~aK2{^X~
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 %Xc50n2Z
■ 可以选择选取光线的方法: ix4O-o{
— 在x-y-网格 yw2Mr+9I
— 六边形 nX~Qt%
— 自由选取 E[q:65xl
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 fy]z<SPhVJ 1Tl^mS~k 5. 系统的3维视图 <LL+\kfTZO OH.^m6Z
@`R#t3)8JP 6. 其他系统参数 ^/@Z4(E ■ 系统由单色平面波照明 =h5&:?X ■ 照明波长266.08nm e.-+zkQ8EI ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: WK$75G, — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 k{\wjaf) — 一个虚拟屏位于焦平面 }
DQ<YF+ — 光束尺寸探测器置于焦平面 qLC_p) ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 <L'!EcHm%] sNB*S{ F{*{f =E!B h,-2+} :&Sv jJR 7. 光线追迹系统分析器的结果 h0**[LDH Ao?y2 [sE 光线经过整个光学系统的三维视图
V /i~IG`h/ 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
7`eg;s^ ,~8&0p 6sceymq W5i{W' @yV.Yx"p_ +"J2k9E 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 '`s\_Q)hG_ T{WJf-pI `r#]dT[g
■ VirtualLab可用于计算点列图。 A-"2 sp*t
■ 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。 b'AA*v,b
■ 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。 ,4W~CkLD
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
z`]sWi F0
S<*h1}V3/ 9. 焦平面上的结果 <Wrn/%tL
,8.Fd|#L
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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。 ]?p 9)d=%<
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 ,zF^^,lO7
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm Q*jNJ^IW
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 N[=c|frho
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 'kuLkM, TmviYP gb 10. 总结 *ggai? ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 H8!;
XB ■ 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。 <@.!\ ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 {!0f.nv ■ 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)。 i<\WRzVT