1. 描述 $2KK:{VX ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 "(,2L,Zh ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 yl$F~e1W ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 Stxp3\jEn
7X}TB\N1 2. 系统 WuM C^ 56DoO' 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
BC! 6O/kr 3. 透镜系统组件编辑 Z~p!C/B
#op:/j
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 '^iUx,,ZQ
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 <~{du ?4n
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 nO{ x^b <
■ 包括序列光学表面和光学介质。 {,?ss$L
8[zb{PRu W;zpt|kAH 4. 光线追迹系统分析器-选项 S`m,S4-eD l!?yu]Yon >{5
p0
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 6Ps.E
■ 可以选择选取光线的方法: FI"HJwAs
— 在x-y-网格 5Fbs
WW2
— 六边形 Fi2xr<7"
— 自由选取 yK1ie
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 3K>gz:dt _c2WqQ-05 5. 系统的3维视图 6e&$l- ~_>cM c
$dQIs: 6. 其他系统参数 (ChD]PWQ ■ 系统由单色平面波照明 SV.z>p ■ 照明波长266.08nm :,S98z# ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: m#e*c[*G — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 <
Ek/8x — 一个虚拟屏位于焦平面 W:`#% :C — 光束尺寸探测器置于焦平面 %}3qR~; ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 Kqg!,Sn| lnh+a7a) NHm]`R, (R*j|HAw`X !'G~k+ 7. 光线追迹系统分析器的结果 w1`QIv v^N`IJq 光线经过整个光学系统的三维视图
6N~q`;p0 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
8wK ~
i S6xgiem ?o*I9[Z) PuL<^aJ =*Z5!W'd z6*<V5<7 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 ["3\eFg g}x(hF d0'HDVd
■ VirtualLab可用于计算点列图。 LP];x3
■ 左侧图片显示了直接位于透镜后的虚拟屏所获得的点列图。 ?K_
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■ 默认情况下光线显示的颜色比此波长的颜色。本案例中我们使用的是非可见光。 *\G)z|^yx
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
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Gl}Qxv#$ 9. 焦平面上的结果 @-&MA)SN
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■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 lIRlMLuG
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 0Ua%DyJ
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm , %9df+5k
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 hk[
%a$Y
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 CW&.NT oczG|_ 10. 总结 _hu")os ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 )2IH
5 ■ 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。 ?9{~> 4@ ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 @p 6<Lw_E ■ 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)。
aj^wRzJ}zA