示例.0082(1.0) gkq RO19 Qig!NgOM 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 HV.|Eh_7
tx&U"] 1. 描述 OTtanJ? ■ 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。 vdFQf ^l ■ 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。 B+q+)O+ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 pra-8z-
j C1^>D 2. 系统 !=Kay^J~. +Tc(z{; 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
1r:fxZO\Vd 3. 透镜系统组件编辑 ]v,y(yl
E#X!*q&
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 H1ui#5n2
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 O@(.ei*HJ!
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 o?
xR[N-J
■ 包括序列光学表面和光学介质。 <~8f0+"
.2 SIU4[P ]H9HO2wGQ 4. 光线追迹系统分析器-选项 g:e8i~ N+@@EOmH +?m=f}>W1
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 96V, [-arf
■ 可以选择选取光线的方法: GC#95
— 在x-y-网格 Ko1?jPE
— 六边形 :tDGNz*zG
— 自由选取 /s0VyUV=
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 q\pc2Lh?^ :V1ZeNw 5. 系统的3维视图 e$+? v2. 5xV/&N
!I+u/f?TO7 6. 其他系统参数 j9fL0$+FI ■ 系统由单色平面波照明 -a^sX%|Bl ■ 照明波长266.08nm 3&d+U)E ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: s?I=} — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 eDZ3SIZ — 一个虚拟屏位于焦平面 #7:9XID / — 光束尺寸探测器置于焦平面 g_!xO2LH,8 ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 .BTT*vL- ~#x!N=q &aht K}u \Nn%*?f (Jr;:[4XC 7. 光线追迹系统分析器的结果 =]k_Oq-1h E|}Nj}(* 光线经过整个光学系统的三维视图
}z2-|"H 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
x};g!FYfkB wDTV /"Y Z]+Xh L ]'CA^N
EHM 7=|# v%e"4:K}? 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 T:n^$RiT Z#V\[ PbH]K$mj{"
■ VirtualLab可用于计算点列图。 4Lq]yUj
■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 PvCE}bY{}
■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 sbhEZ#7#
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
H~K2`Cr)4
x%7x^]$ 9. 焦平面上的结果
]b$,.t5
W/QOG&g
JEkVj']?
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 Hx0,kOh)
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 3&2q\]Y,
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm \ku{-^7
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 Q9V4-MC9
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 6$.Xj\zl xeh|u"5 10. 总结 v0J1%{/xs ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 /T(~T ■ 利用三维光线追迹我们可以对系统进行分析,并对位置等信息进行概览。 ^%@.Vvz< ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 \kO_"{7n ■ 可用于评价点列图,也可以附加其他探测器(如光斑尺寸探测器)。 ar}759 Oz7v
hOU
m$: a|'mS QQ:2987619807 SSC!BcC1