示例.0082(1.0)
AffVah2o: 6v~` jS%3 关键词:
光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸
Q-([3% *V+6409m 1. 描述
jO
xH'1I ■ 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。
YI05?J} ■ 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。
YT7,=k _ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。
Sh'>5z2 C@+"d3 2. 系统
<[{Ty+ L4Ep7= 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
jR8~EI+ 3. 透镜系统组件编辑
wq&|V lF-;h{
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。
!z@QoD ■ 透镜系统是由序列
光学表面(OIS)定义的。
o('W2Bs-o ■ 每一个可选项都有独立的
参数,并可以设定。
mD }&X7 ■ 包括序列光学表面和光学介质。
rl-r8?H} U 7mA~t2E 4. 光线追迹系统分析器-选项
}p-<+sFo ]D|sQPi]F 1(!w xJ ■ 分析器允许用户指定使用
光源的光线选项。
+g36,!q ■ 可以选择选取光线的方法:
`:WVp~fn — 在x-y-网格
APxy%0Q — 六边形
=Gsn4>~%n — 自由选取
b;$ -s
\% ■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。
ECHl9;
+ K07SbL7g!p 5. 系统的3维视图
}`k >6B gQy{OU mq~rD)T
6. 其他系统参数
;)Rvk&J5 ■ 系统由单色平面波
照明 qc^u% ■ 照明波长266.08nm
oXw} K((| ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能:
V0hC[Ilr — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。
Bi?.w5 — 一个虚拟屏位于焦平面
2w`k h= —
光束尺寸探测器置于焦平面
=XWew* ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。
{XYv&K s_Y1rD*B 7. 光线追迹系统分析器的结果
bni :B?# Id8^6FLw 光线经过整个光学系统的三维视图
C~o6]'+F_ 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
g Z3VT{ 8. 透镜系统后虚拟屏的结果
vn;_|NeSf mo%9UL,#W 51.! S ■ VirtualLab可用于计算点列图。
J;+AG^U< ■ 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。
> o{(f ■ 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。
$LUNA. ■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
,ry2J,IT7 =IBdnEz:M 9. 焦平面上的结果
dP0!?J Y B.2F\ub g 9k.LV/Y ■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。
?8wFT!J ■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。
e*gCc7zz ■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm
e9r#r~Qq| ■ 此外,背景颜色也可以预先设置。
K~$o2a
e ■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。
Zyqh kM>0>fkjE 10. 总结
}vBk,ED ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。
Zab5"JR ■ 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。
<Q)6N!Tp^ ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。
kQlXcR ■ 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)。
U+sAEN_e k GRz`fO (来源:讯技光电)