示例.0082(1.0) 67<Ym0+ = )rX["= 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 h~|B/.[R:3
gYb}<[O! 1. 描述 lQ/u#c$n ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 2eNA#^T= ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 h:%L% Y9z ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 7\ELr 5
&)Y26*(` 2. 系统 hes$LH (`%$Aa9J 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
!58j xh 3. 透镜系统组件编辑 UOh%"h
P,1[NW
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 N0`v;4gF$]
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 DdO$&/`)YP
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 Y*oT(
■ 包括序列光学表面和光学介质。 6%N.'wf
o1I8l7 W !.F\H,( 4. 光线追迹系统分析器-选项 wCT. (d_ aH@GhI^@ X'BFR]cm
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 FwD"Pc2
■ 可以选择选取光线的方法: 'L$%)`;e
— 在x-y-网格 ks{y=@<,
— 六边形 !=sM `(=~
— 自由选取 )8ub1,C
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 H\W/;Nn LRe2wT>I 5. 系统的3维视图 Q#+y}pOLP 0|mF
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YYy 6. 其他系统参数 ~cHpA;x9<^ ■ 系统由单色平面波照明 ZcT%H*Ib]9 ■ 照明波长266.08nm +
Xc s<+b
■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: ,LD[R1TU8 — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。
v E4ce — 一个虚拟屏位于焦平面 >\J({/ #O — 光束尺寸探测器置于焦平面 WKjE^u ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Yfro^}f CJ'pZ]\G 0M[O(.x iv3=J
jS_fwuM 7. 光线追迹系统分析器的结果 vR;?~^{*s \J@i:J6x$1 光线经过整个光学系统的三维视图
cu)ssT 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
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u! ="yN4+0-p Ab|
tE5% TgFj-"L\ +@n8DM{b bLSZZfq 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 4$HU=]b6Tf m6'VMW rUg<(/c
■ VirtualLab可用于计算点列图。 /Mac:;W`
■ 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。 .Oh4b5
■ 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。 pi/Jto25z
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
-o\o{?t,
CJn{tP 9. 焦平面上的结果 |:yWDZg[
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b#h}g>l
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 zk#NM"C+
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 % 3"xn!'vf
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm wNNInS6
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 Z>9uVBE02
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 QJeL&mf )9oF?l^q 10. 总结 C2l=7+X#W ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 HUP~ ■ 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。 yJyovfJz. ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 Jf#Ika&px ■ 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)。 !c 3c%=W