1. 描述 S{{D G ■ 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。 `%p}.X ■ 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。 ^;n,C+ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 #K'3`dpL
G*uy@s: 2. 系统 Teu4 ; xz[a3In+ 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
Um]>B`."wK 3. 透镜系统组件编辑 &e@2zfl7
p}_bu@;.Z
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 YOwo\'|=
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 +Tc<|-qQn
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 !L:!X88
■ 包括序列光学表面和光学介质。 Q7UFF
*,{. oO9# }"wWSPD 4. 光线追迹系统分析器-选项 yZ)GP!cM4c ,Y=r]
fk ?~uTbNR
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 p8hF`D~
■ 可以选择选取光线的方法: o)Kx:l +f
— 在x-y-网格 96T.xT>&
— 六边形 ~ ?m';
— 自由选取 %/b?T]{
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 4_3Jpz* ]24aK_Uu 5. 系统的3维视图 <iunDL0 "pdmz+k8S
~V[pu 6. 其他系统参数 :,%~rR ■ 系统由单色平面波照明 |`_qmk[:R ■ 照明波长266.08nm [
\ LA ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: z8{ kwz — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 8hba3L_Z — 一个虚拟屏位于焦平面 &!]$# — 光束尺寸探测器置于焦平面 xCFk1%qf ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 7)!(0.& jhrmQS m]}
E0 vg"y$% 7tMV*{+Z 7. 光线追迹系统分析器的结果 ``j..v, 8PB(<|}u 光线经过整个光学系统的三维视图
)9MmL-7K 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
/R^Moj< =`[08
H_m(7@= K)~ m{ W!8g.r4u+, i`)bn1Xm 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 [H)NkR;I "_]n_[t2C LvgNdVJDP|
■ VirtualLab可用于计算点列图。 1OK,r`
■ 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。 -hj@^Auf
■ 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。 L&ySXc=
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
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TE$ 9. 焦平面上的结果 S%<RV6{aiM
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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。 3?SofPtc/
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 Q*}#?g
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm 87P{vf#
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 Y~EKMowI&e
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 VXXo\LQUU #7I,.DUy[ 10. 总结 S/G6NBnbS ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 y
E-H-r~I ■ 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。 #D M%_HXDi ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 n.jF: ■ 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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