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DNu-Ce% /Dj-@7.C/ 概括案例 G:4'')T dBb
&sA-A 1.系统细节 yBkcYHT 光源 wY xk[)&Y - 绿色激光二极管 'izv[{!n{ 元件 1Rd2Xb - 基于单扫描微镜的激光扫描系统,例如MEMS(微机电系统) Qr9@e Q1Pp 探测器 GzEvp - 光线可视化检查(3D显示) U>0~ /o
- 场分布和相位计算 U%V4@iz~\m - 光束参数(M2值,发散角) $i;m9_16 建模/设计 Ge^(Ag}vE - 光线追迹:首先概览系统性能 s0\}Q=s[ - 场追迹: 2e^6Od!Y? √ 光束传播包含表面像差 GAU7w"sE √ 分析生成光束的形状和质量 kHz?vVE/l 5H}d\=z 2.系统图片 ,R[<+!RS %v)+]Ds{
/K :H2?J iT=h}> 3.模拟和设计结果 g+%Pg@[ 镜像差(由泽尼克多项式表示): =<[M$"S7d6 fM!@cph(8 5b$QXO q_86nvB< 4.总结 '4)4* 3z,
Fp~0 ^ 基于单扫描微镜的激光扫描系统(例如MEMS)中的镜像差进行建模和仿真。 OICH:(t_ 1) 模拟 b NR@d'U 通过使用光线追迹方法验证激光扫描设置 G]RFGwGt 2) 建模 "?S>}G\ 使用泽尼克标准界面来模拟静态或动态形式的复杂镜面像差 &Pe[kCO]
3) 分析 4|h>.^ 为了计算场分布和评价光束形状和参数,应用经典场追迹引擎 *hlinQKs 9S/X ,|i 复杂的系统,如基于单微镜的激光扫描仪可以通过使用VirtualLab Fusion来模拟。此外,几乎所有类型的表面变形都可以通过引入泽尼克像差到扫描镜来模拟。因此,可以根据扫描的位置评估光束形状和质量。 F@<^ 1
&-%<o ;7U"wI_~c 详细案例 &UIS |