示例.0082(1.0) Z~3u:[x"; 2q%K)h 关键词:光线追迹,高数值孔径,点列图,光斑尺寸 lIuXo3
-3mgza 1. 描述 <pOl[5v] ■ 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。 WOO%YU = ■ 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。 cw+g
z!! ■ 此外,VirtualLab可用于测量焦平面上的光斑尺寸。 a{_ KSg
e~Hr(O+;e6 2. 系统 n(jjvLf ck$2Ue2`@w 文件名:UseCase.0082_FocussingSystem.lpd
ZPF7m{S 3. 透镜系统组件编辑 `{G?>z Fp
S+FQa7k
■ 在光路视图中双击透镜系统元件,可以显示元件编辑窗口。 C|6{fd4?
■ 透镜系统是由序列光学表面(OIS)定义的。 pGGV\zD^
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 y[:q"BB3
■ 包括序列光学表面和光学介质。 *mV&K\_
{NeWdC
a`38db(z 4. 光线追迹系统分析器-选项 6_U|(f zKJ.Tj W nx;$dxx_Ws
■ 分析器允许用户指定使用光源的光线选项。 01nsdZ-
■ 可以选择选取光线的方法: qG^_c;l6a
— 在x-y-网格 k2OM="Ei}
— 六边形 ja75c~RUw
— 自由选取 }Z-I2
=]
■ 每一个可选项都有独立的参数,并可以设定。 0IFlEe[># H56
^n<tg 5. 系统的3维视图 O!];_q/ 9>{t}Id
b8cVnP 6. 其他系统参数 )]A9~H ■ 系统由单色平面波照明 N<"`ShCNM ■ 照明波长266.08nm o4'Wr ■ 后端的探测器用来分析透镜系统的性能: qwP $~Bj — 一个虚拟屏直接放在透镜系统后面。 1$OVe4H1 — 一个虚拟屏位于焦平面 jnDQ{D — 光束尺寸探测器置于焦平面 _-6e0sr Z ■ 焦平面位于透镜系统后端748.86um处。 `A"Q3sf% fD(7FN8 #|ddyCg2 -? Tz.y& C1D !
V: 7. 光线追迹系统分析器的结果 Oh-Fp-v87 e2Ww0IK!E 光线经过整个光学系统的三维视图
CfY7<o1> 光线经过整个光学系统的三维视图(局部放大)
@9<S* s<d!+< NZ)b:~a Me<du&
T mb~./.5F 4$F:NW,v:) 8. 透镜系统后虚拟屏的结果 .c: )Qli >"bnpYSe ($:y\,5(9I
■ VirtualLab可用于计算点列图。 -^Rb7 g-
■ 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。 n_u`B|^Pj
■ 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。 'jN/~I
■ 你可以通过下面的操作将背景颜色该为白色
^ePsIl1E
hMz&JJ&B 9. 焦平面上的结果
rWqkdi1
srsK:%`
:;q>31:h
■ 在左侧图片中可以看到焦平面上计算出的点列图。 bSY;[{Kl
■ 在探测器结果(Detector Result) 标签下,给出了光束尺寸。 v8>!Gft
■ 焦平面上的光斑尺寸为183mm @Mzz2&(dU
■ 此外,背景颜色也可以预先设置。 Vj/fAHR`>'
■ 该测量采用均方根(RMS)计算法。 90?,-6 erXy>H[; 10. 总结 :cEd [Jm9 ■ VirtualLab Fusion 可利用新的光线追迹引擎对复杂光学系统进行分析。 (lieiye^ ■ 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。 ^t`f1rGR ■ 此外,系统可以直接利用光线追迹引擎进行分析。 z;ULQ ■ 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)。 -`Da`ml