激光扫描系统(LSC.0001 v1.0)
V*rLGY# 使用非球面
透镜对激光扫描系统进行性能分析
<& PU%^Ha ~{{S<S
v 应用案例概述
YMv}] 2Cy,#X%j> 系统细节 o%j?}J7y 7W SP0Xyz 光源 ]'%
iR - 绿光二极管
1SS1P0Ur 元件
8vq-|p - 双轴振镜扫描仪
I$sXbM;z= - 非球面透镜
~
e?af 探测器
+2:HgW - 场曲和畸变
_XP}fx7$C - 光束强度剖面
]}'bRq*] - 焦点区域探测器
2 ^"j]g>mj - 光束
参数 Jf=V< 模拟/设计
<ivG(a*=] -
光线追迹:分析场曲和畸变,场追迹引擎的探测器的定位
|(W04Wp"@ - 场追迹:考虑衍射效应,进行更精确的光束尺寸和剖面的研究
Kh=\YN\E< tH0x| 系统说明 HTiLA%%6 +`"Tn`O b7^q(}qE fCNQUK{Gs5 激光扫描系统的性能评估 UZFs]z!,k sM)1w- 一个激光扫描系统的扫描
光学部分包含了一个扫描仪单元和一个非球面透镜,在一维扫描过程中(沿入射角Theta),通过分析光束的场曲和畸变来评估其性能。
e^@ZN9qQ 此外,计算了不同扫描位置处的光束尺寸和轮廓。
pe,y'w{ $s1/Rmw DFZ0~+rh 模拟设计结果 "@VYJ7.1 m.ka%h$ pFMjfWD,C VirtualLab Fusion的其他特征 TT(R<hL )skpf%g 在本例中,您受益于以下选择的特征:
3r[F1z2B 各种探测器
a(yWIgD\\ - 使用场曲和畸变探测器(Field Curvature and Distortion Detector)中的找到焦点位置工具(Find Focus Position Tool)来测量焦点和光束位置
o`QH8 - 使用焦点区域探测器计算焦点区域中的场
aJ=)5%$6kc 参数耦合
H1?C:R - 调整与理想输入扫描光学扫描角θ镜子的方向有关
~kV>nx2 参数运行
k1g-%DB - 生成场曲和畸变图
Kp7)my 8q]"CFpa 总结 _0u=}tc VirtualLab可以
}U>K>"AZl 模拟使用双轴扫描镜和特定的光学扫描的激光扫描系统
g2?W@/pa 分析目标平面上的光束偏转
eV(.\Lj - 通过光线追迹来计算场曲和畸变
O251. hXK - 通过几何场追迹来计算光束剖面
xv147"w'v - 场追迹可以更准确地分析光束焦点
]b;a~Y0 F
]D^e{y
wpN [0^M-0 jT0iJ?d,! 应用案例详述 \rh+\9( 系统参数
}+`,AC`RM :8bq0iqsV 应用案例内容 f:P;_/cJc LSC.0001和LSC.0002为激光扫描系统。
d^~yUk 在这个例子中,分析了作为扫描透镜的非球面透镜的场曲和畸变,以来模拟一个扫描过程。
wO!>kc< 在LSC.0002中,演示了通过使用F-Theta物镜来提高性能。
ncUhCp?' `%Kj+^|DS
ZB$yEW]]~ [Pq
|6dz YwH Fn+ 模拟任务
mPPB"uQ rVOF
mV"F<G; H 为了评估激光扫描系统的性能,在一维扫描过程中沿着入射角θ探测场曲和畸变。
KU/QEeqbrp {_4Hsw?s6 Y@UW\d*'%I 规格:输入激光光束 Y/m-EL c"CR_ 激光组件中的单模二极管
激光器 gL|
9hvHr[ B&KIM{j\
)Mflt0fp d5
]-{+V+ 规格:双轴振镜扫描仪 #NMQN*J>D peS4<MqWu nip*Y@- F
I%[Tosud< 07(LLhk@d 规格:非球面透镜 2C"i2/NH' &,Rye Q 从Asphericon目录中选择一个凸平面(convex-plano)非球面透镜作为激光扫描系统的扫描光学透镜。
u@Ni *)p` &Nr+-$
v?nGAn eUu<q/FUMj 原始透镜(目录和网址) ^^uY)AL :*l\j"fX5 VirtualLab“LightTrans定义”的元件目录包含例如Asphericon公司的透镜。
3h o'\Ysu/ 此外,在他们网站上Asphericon还提供了VirtualLab文件。
?)Gb= 9}K
K]m6u}
Mz)
r' meap ;p 应用案例详情 =(c.8d A2PeI"y 模拟和结果
d[;&2Jz* Xk/:a}-l 双轴扫描反射镜的位置 \Yv44*I`
X`E}2|q'
F2n4#b Ka)aBU9 双轴镜子同样由两个分离的镜子组成。
_-v$fDrz 第一镜将目标光束偏转到x方向,而光束沿第二个镜子的旋转轴偏转。
fpzEh}:H\ 第二反射镜将目标光束偏转到y方向。
^MhMYA b'/:e#F 设置扫描镜
KeyHxU=? YD~(l-?"
pNQ@aJ U~zy;MT 扫描镜X沿y轴旋转,使用基础方位角进行旋转,与光轴之间的角度为45°(见左图)。
5Ktll~+:# 扫描镜Y的调整是相当于绕x轴的旋转(见右图)。
`J{{E,y
@ 请注意,在VirtualLab中坐标系统是根据反射定律来旋转的,光轴是沿方向z ⃑来定义的。
{pRa%DF 两个镜子的基础方位角定义了激光扫描仪的中心位置。
I[06R 使用镜子的绝对方位角,相对于固定的中心位置(光轴),光束在x方向和y方向上偏离。
YAi@EvzCVy %N7G>_+ 轴上的3D光线追迹分析 0(uba3z E%f!SD
#7J3,EV &MONg=s3 不同Theta角的光线追迹说明 0*uJS`se6Z
zJ8 jJFL+Y
4;IZ}9|G Cq\{\!6[ 在光学扫描系统前定义输入扫描角Theta。
WUx2CK2N fB4zqMSfE 通过参数耦合进行系统调整 '
#t1e] $nf
%<Q 对于一维扫描过程,使用参数耦合工具。
8rz,MsFR TPZ^hL>ao 扫描镜Y的绝对方位角是自动设置为期望输入扫描角。
gp{Z]{io MLDAr dvK
|;C;d"JC2 c-?0~A _ UF'Cf+Y 1. 用户输入扫描透镜期望的输入扫描角度2. 系统参数
bh5C 3. 输入变量4. 源代码编辑器(脚本定义)
Dx P65wU /w*HxtwFmD 离轴25º的3D光线追迹分析 bU4\Yu
LA,G>#?H
Fow{-cs_p
'EU|w,GL}
Vgj[m4l ab_EH}j1\q 场曲和畸变探测器 !ZN"(0#qz )Z`OkkabnD 通过寻找焦点位置工具(Find Focus Position Tool),场曲和畸变探测器可以测量3D焦点位置,且光束位置依赖于在扫描光学之前的球形输入角θ的在屏幕上的测量光束位置。
BQ!_i*14+ 因此,必须通过参数耦合工具给探测器提供θ的输入角。
<$nMqUu0 pD6a+B\;k
<2w41QZX lIatM@gU 执行扫描过程 \mwxV!!b$ 对于扫描过程角度θ,通过参数耦合工具来设置扫描镜,沿着y轴从1°到25°扫描,步长为1°。
&!8u4*K5j 只有沿着y轴扫描,弧矢焦点由x方向的光斑尺寸决定,子午焦点由y方向的光斑尺寸决定(后面将会介绍弧矢和子午平面)。
{1vlz>82 从参数运行文档,可以绘制场曲图和畸变图。
pA5X<)~
使用一维数值数据阵列多重图表模式将子午(1)和弧矢(2)场曲和畸变数据结合在一起。
_^w^tfH] 8qq'q"g
:\#/T,K" =I)Ex) 场曲 l]P3oB}Yo kQtnT7 通过光线束的焦点到探测器的间隔∆z,沿z轴来测量场曲 。
f{R/rb&iB 因此,在两个分离的平面,焦点是通过(RMS spot radii)均方根半径确定:子午和弧矢平面。其如下图的一个
成像光学系统所示,类似于激光系统。
}RkD7 对于一个平面成像面,这是测量离轴光束的离焦的一个标准。完美的图像应位于曲面而不是一个平面。对于一个激光扫描系统,这一点是必须考虑的。
kc"SUiy/ Ktf lbI!
G^w:c] ,09d"7`X
场曲率 J|o )c~ }{) >aJ 下图在显示了子午面和弧矢面的场曲。
K1fnHpK 从结果上看,沿z轴测量场曲率,弧矢场曲要小于子午场曲。
;c>IM] 弧矢和子午面焦点的z偏离的多图视图
9jt+PII )u5+<OG}= 畸变 7Dx<Sr! 畸变定义为光线束在探测器面上横向位置y到参考位置的偏差Distortion=(yBundle-yRef)/yRef,
7cT ~u 其中
_i1x\Z~
N yRef =EFL∙tan(Θ) 对于F-Tan(θ)畸变
B#x.4~YX yRef =EEFL∙Θ 对于F-Theta畸变
8>V)SAI' yBundle 探测器平面上光束质心或光束主光线的位置
'sTMUPg` 使用扫描光学系统的有效焦距EFL可以计算探测器平面的位置,这主要取决于入射角。
B3&`/{u {o.i\"x;
;PX>] r5U0 \@:mq]Y 畸变 7-MkfWH2b6 畸变是输入扫描角到偏转光束的理想探测器位置的线性测量,因此,畸变是探测器平面上光束位置像差的一个影响条件。
g
E;o_~ 线性依赖关系可能是tan(Θ)或者在F-Theta物镜中是Θ(LSC.0002)。
o51jw(wO 很明显,相比于F-Tan(θ)特性,非球面透镜能够更好的校正F-Theta。这是由于相比于球面透镜,非球面透镜进行部分像差校正。
$r=tOD4; Z\*jt B:
;_=+h,n %C(^v)" 分析轴上的光束剖面 zvnR'\A_ yixAG^<