示例.0082(1.0) 2c%*u {=: AV t(e6H 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 [~%\:of70n
_QS +{
1. 描述 yjq~O~ ■ 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。 ^")SU(` ■ 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。 MO1t0My c ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 7aV(tMzd
dxz.%a@PW 2. 系统 eM>f#M vvsQf% 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
)|d]0/< 3. 透镜系统组件编辑 Sz"rp9x+
;X9nYH
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 h_SDW %($
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 9=-d/y?
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 88]UA
■ 包括序列光学表面和光学介质。 >f !
*j`{ K Fq-AvU 4. 光线追迹系统分析器-选项 oD@~wcMIT0 bPe|/wp !_ng_,J
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 @Yl&Jg2l'
■ 可以选择选取光线的方法:
(FwWyt
— 在x-y-网格 byyzXRO;
— 六边形 aYmC LLj
— 自由选取 pyf/%9R:d
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 App9um3: 2v;F@fUB. 5. 系统的3维视图 U|NVDuo{{x }8zw| (GR,
a$~pAy5C 6. 其他系统参数 b/yXE)3
X ■ 系统由单色平面波照明 4dd] Ju ■ 照明波长266.08nm ;QiSz=DyA ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: RTEzcJ> — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 AW XBk+ — 一个虚拟屏位于焦平面 C
`>1x`n — 光束尺寸探测器置于焦平面 \?|FB~.Ry ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Kc%GxD` t3w:!'Ato ~0^d-,ZD5 v&8%t 7| 5 wT
e? 7. 光线追迹系统分析器的结果 :M |<c9I
;;3oWsil} 光线经过整个光学系统的三维视图
:'F7^N3;H 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
R)<PCe`vf 5i$iUDuT>( Pf 4b/w/ ^e1Ux (9_O||ee SGp}(j> 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 "SV#e4C. ,f]GOH qrK\f
■ VirtualLab可用于计算点列图。 q0>@!1Wb
■ 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。 'H]&$AZ;@
■ 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。 9k`}fk\M
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
6^'BhHP
Vzs_g]V 9. 焦平面上的结果 wS)2ymRg
9CxFj)#5F
whoQA}X>
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 }%@q; "9`
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 !97k
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm k'(eQ5R3L
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 (sfy14>\
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 bS!4vc1`2
'Pm.b}p< 10. 总结 Ei
Yj `P ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 <uYeev% ■ 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。 EV$$wrohQ` ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 ^qro0]"LD ■ 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)。 2#1G)XI \a.^5g
3om_Z/k QQ:2987619807 BKfkB[*F