示例.0082(1.0)
j/|qge4 4\es@2 q 关键词:
光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸
(1]@ fCd + y36aoKH 1. 描述
ofCP>Z- ■ 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。
#eyx ■ 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。
R)Fl@
Tn ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。
&2pM3re/f W78-'c 2. 系统
!Sh5o'D28 nzl,y, 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
Zotv] P2k 3. 透镜系统组件编辑
k]5L\]>y *.l=>#qF ■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。
`" Pd$jW ■ 透镜系统是由序列
光学表面(OIS)定义的。
i.4[]f[/h ■ 每一个可选项都有独立的
参数,并可以设定。
3l[hkRFu` ■ 包括序列光学表面和光学介质。
vb!KuI!:p CZ}tQx5ga 4. 光线追迹系统分析器-选项
N3RwcM9+; YaNVpLA -. {7;6:(k ■ 分析器允许用户指定使用
光源的光线选项。
WfZ#:G9 ■ 可以选择选取光线的方法:
J?$uNlI — 在x-y-网格
>UH=]$0N — 六边形
D40VJ3TUc — 自由选取
;\.&FMi ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
j<?4N*S &pl;U\dc*a 5. 系统的3维视图
oGJI3Oh 8+F2
!IM | 'G$}]H
6. 其他系统参数
XWV ~6" ■ 系统由单色平面波
照明 omP7| ■ 照明波长266.08nm
H5)WxsZ R ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能:
r; !us~ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。
4R6 .GO — 一个虚拟屏位于焦平面
OYy8u{@U: —
光束尺寸探测器置于焦平面
rtz(Jt{< ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。
IRB;Q(Z
:Fl: bRH+ 7. 光线追迹系统分析器的结果
]dFWIvC eO#)QoHj^ 光线经过整个光学系统的三维视图
St<\qC 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
ERplDSfO- 8. 透镜系统后虚拟屏的结果
4e sf&-gG d[de5Xra >EjBknl ■ VirtualLab可用于计算点列图。
59u7q( ■ 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。
GEgf_C!%@ ■ 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。
9UX-)! ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
$2 0*&4y^ x g@;d 9. 焦平面上的结果
`SWK(=' #=rI[KI R?R6|4 ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。
K\PS$ ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。
RIlPH~
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm
@VFg XN ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。
f,*e?9@;s ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。
NDi@x"]; URwFN OM2 10. 总结
1Low[i ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。
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