在F-Theta物镜焦平面上,光束的横向位置线性依赖于球形入射角Theta(θ)和有效焦距(EFL)。 理想的球入射角Theta和Phi可以由探测器平面上的光束理想横向位置(x,y)计算得到。 通过参数耦合进行系统调整 如前面的扫描过程所示,反射镜倾斜和探测器平面上点位置之间的非线性关系可以由参数耦合中补偿。 因此,对于某点的位置,扫描镜的方向可使用三维反射定律来计算。 使用参数耦合工具,系统可根据三维反射定律来进行调整。 1.用户在成像面输入光束的理想横向位置 2.系统参数 3.输入变量 4.源代码编辑器(脚本定义,实现实际的补偿。) 参数耦合脚本的输入变量也可以通过LPD的参数预览来进行访问。 轴上的3D光线追迹分析 file used: LSC.0002_LaserScanning_F-ThetaObjective_01_RayTracing.lpd 离轴P(25,25)mm上的3D光线追迹分析 再次进行扫描过程 使用参数运行的扫描模式,从-10mm到10mm,在探测器平面逐步地(每个维度5步)上改变理想光束x位置和y位置,以完成扫描过程。 从参数运行文档,可以绘制场曲和畸变的期望的图像,如LSC.0001所示。 扫描过程中的组合点列图 从参数运行(Parameter Run)中,可以生成所有单点图的组合点图。 点位置位于等距网格的原因是使用参数耦合(Parameter Coupling)工具补偿反射镜倾斜到期望输入扫描角的非线性行为。 指定扫描过程的完整光线追迹数据可以在一个单独文档中获得。畸变评估 可以进行一维畸变评估(输入扫描角度Theta或者探测器横向位置)。 下图显示了使用F-Theta而不是一个非球面透镜以显著改善F-Theta畸变(LSC.0001)。 LSC.0001中可以找到计算畸变的一个详细解释。 场区评估 以或者以输入扫描角度Theta或者以探测器横向位置来进行一维场曲评估。 下图显示了使用F-Theta物镜而不是一个非球面透镜场曲的显著改善(LSC.0001)。 可以在LSC.0001找到场曲计算的详细说明。 详述应用案例 场追迹的模拟和结果 分析光束剖面 几何场追迹引擎可以在一个特定的探测器位置上更为精确地评估光束剖面,位置和直径。 因此,使用聚焦区域探测器,通过几何场追迹在几何区域内传播场并且在衍射区域内求解光束传播的衍射积分。 将光束参数探测器(Beam Parameter Detector)应用到倾斜探测器的场以获得束腰距离dw。因此,场曲率值ZFC可以用物理光学方法进行计算。 在轴上P(0,0)mm分析光束剖面 在轴上,对于强度分布来说,光束像差扮演一个次要角色。 球形相位可以由场追迹计算,相对于光线追迹的结果显示了附加的离焦。这个离焦现象是由光束的衍射效应造成的。 光束参数探测器确定光束直径和质心位置和束腰。 由更精确的场追迹获得的光束直径,明显高于工光线追迹获得的结果。 附加的物理光学离焦由场追迹直接影响场曲值进行计算,如下表所示。 外轴P(0,25)mm上分析光束剖面 一般来说,离轴场轴上场由不同的中心方向与。 因此可以通过倾斜探测器以避免线性相位叠加,正如LSC.0001中提到。 像散球相位表明在x和y方向不同光束尺寸组形成的一个离焦光斑。 由更准确的场追迹获得光直径束明显高于由光线追迹获得的结果。此外,由于像散,在x和y方向上所获得的光束直径有所不同。 由场追迹计算的附加物理光学离焦直接影响了场曲的值,如下表所示。 光束位置(=光束质心)相比于光线追迹的结果也略有不同。 其他的VirtualLab特征 在此案例中,你将从以下选择的特征中获益: 各种探测器 – 测量的焦点位置取决于镜扫描角 – 在探测器平面测量的光束位置 – 使用聚焦区域探测器计算聚焦区域中的场 参数耦合 对于扫描光学的期望输入扫描角度Theta,调整反射镜方向参数运行 – 估计扫描场尺寸 – 生成场曲和畸变图样 总结 VirtualLab可以: 使用双轴扫描镜和F-Theta物镜模拟激光扫描系统 在目标平面分析偏转光束 – 由光线追迹计算扫描场尺寸,场曲和畸变 – 由几何场追迹精确计算光束剖面 – 场追迹可以精确分析光束位置和焦点 进一步阅读 以下文件给出一个详细的描述,如何在VirtualLab中设置和优化激光系统: 入门视频: – 介绍光路图 – 介绍参数运行 使用案例: – 元件的定位和取向 – 光线追迹引擎的设置和结果演示 – 使用参数运行文档 – 一维数值数据阵列多重图像模式 – 大孔径透镜系统-通过几何场追迹+进行分析 |