1. 描述 Xaw&41K ■ 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。 c2~oPUj ■ 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。 S2PPwCU ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 H$)__V5I,q
N_o|2 2. 系统 L43]0k M
$\!SXL 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
LB\+*P6QM 3. 透镜系统组件编辑 AYHefAF<w
&s~b1Va
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 r"$~Gg.%(
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 )\m%&EXG{
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 "NvB@>S
■ 包括序列光学表面和光学介质。 fqm-?vy}
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?#WQf 4. 光线追迹系统分析器-选项 9R3YUW}s 20`QA
u)' 8dlhL8#
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 ?656P=b)
■ 可以选择选取光线的方法: &'"dYZj{
— 在x-y-网格 ,tl(\4n
— 六边形 (Y~gItej
— 自由选取 I*EHZctH
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 hwi$:[ lnWscb3t 5. 系统的3维视图 1qE*M7_:E> I#U)
|wkUnn4UB8 6. 其他系统参数 Q7pjF`wu ■ 系统由单色平面波照明 vC%Hc/&.} ■ 照明波长266.08nm / TAza9a ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: I!u fw\[ — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 It8s#o q8 — 一个虚拟屏位于焦平面 LPS]TG\ — 光束尺寸探测器置于焦平面 O)D+u@RhH ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 cL^r^kL("
"W@>lf?" V!zU4!@qP 3)3$ L {O5(O oDa 7. 光线追迹系统分析器的结果 c3!YA"5 b>'y[P! 光线经过整个光学系统的三维视图
SGUZ'} 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
OY,iz 5K {{o'' I9hZ&ed16 G%XjDxo$I iu'At7 ;hCUy=m. 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 g;\_MbfP [w?v !8l ]^v*2!_(
■ VirtualLab可用于计算点列图。 q4]Qvf>
■ 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。 9PWqoz2c
■ 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。 j!/=w q
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
mu@IcIb>
pg/SYEvsV 9. 焦平面上的结果 Qt"i
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pl
PGJkQsp0
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 nrJW.F]S8[
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 9e0t
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 0<u(!iL
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 .M>g`UW
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 B;r` 1
G M:R|hR{=* 10. 总结 4C`p`AQqpQ ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 k@9CDwh*s ■ 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。 gF~#M1!! ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 W7?f_E\>W ■ 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)。
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