示例.0082(1.0) ))qy;Q, v&6-a* <Z 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 })'B<vq
b!+hH Hv: 1. 描述 8=!D$t\3 ■ 该案例中阐述了如何利用VirtualLab对一个具有高数值孔径的透镜系统进行分析。 l5~os> ■ 我们将对焦面前和焦面上对三维光线结构和二维点列图进行讨论。 4VHn \ ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 R!HXhQ
YX!iL6?~ 2. 系统 T~-ycVc t$` r4Lb9/ 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
49eD1h3'X[ 3. 透镜系统组件编辑
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■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 ~$ c\JKH-
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 &1Ok`_plO
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 C2!|OQ9A2
■ 包括序列光学表面和光学介质。 ::`HQ@^
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g[Uq 4. 光线追迹系统分析器-选项 [z:!j$K YqscZ(L:y \$K20)
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 (&r.w
■ 可以选择选取光线的方法: H8=N@l
— 在x-y-网格 /l3V3B7
— 六边形 ,CJWO bn3
— 自由选取 ,KH#NY]
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 9+|$$) U4'#T%* 5. 系统的3维视图 $t+,Tav b1I]>\
=nHUs1rKn 6. 其他系统参数 i$Ul(? ■ 系统由单色平面波照明 RU|Q]Ymx ■ 照明波长266.08nm soxc0OlN ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: 3l~^06D — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 }J}-//[A — 一个虚拟屏位于焦平面 l$KA)xbI — 光束尺寸探测器置于焦平面 `bq<$e ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 z^B,:5Tt 70d 1ReQ f_OQ./` =IZT(8 M/f<A$xx_ 7. 光线追迹系统分析器的结果 E_rI?t^ #^0R&) T 光线经过整个光学系统的三维视图
b=C*W,Q_# 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
aqZi:icFa ^dWa;m]l qz_7%c]K[ B`)BZ,#p P}}* Q7P k=$TGqQY? 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 q>_.[+6 h8q[1"a: d0!5j
■ VirtualLab可用于计算点列图。 ,_ H:J.ik
■ 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。 ;+R&}[9,A)
■ 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。 +HpA:]#Y
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
{lzWrUGO
EU 6 oQ 9. 焦平面上的结果 Wtd/=gmiI
4\N;2N
Pbn*_/H
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 /{J4:N'B>
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 u/0h$l
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm g}oi!f$|
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 x;KOqfawv
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 L[fiU0^o !?jrf ]
A@ 10. 总结 Dj?> <@ ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 F{e@W([ ■ 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。 \.{$11P# ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。
NR6#g,+7 ■ 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)。 C==hox7b