激光扫描系统(LSC.0001 v1.0)
<L+D 使用非球面
透镜对激光扫描系统进行性能分析
]#hT!VOd @Bfwb?& 应用案例概述 z_XI,u} &HKrmFgX{ 系统细节 :z=/z!5:j
5" U8| 光源 7. y
L> - 绿光二极管
)4[{+OJa 元件
H9)$ #r6i - 双轴振镜扫描仪
MI[=,0`D - 非球面透镜
~g2ColFhu 探测器
GiBq1U-Q - 场曲和畸变
9.5hQZ - 光束强度剖面
B^(0>Da\ - 焦点区域探测器
45`Gv - 光束
参数 l7 D/]& 模拟/设计
tYt/m6h -
光线追迹:分析场曲和畸变,场追迹引擎的探测器的定位
tR#uDE\wR - 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
k|l"Rh<\~ &o/&T{t} 系统说明 1{+Ni{ Tr}@fa DvnK_Q! zqAK|jbL 激光扫描系统的性能评估 ~..h= s#sr1[9}G 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。
LV=!nF0 此外,计算了不同扫描位置处的光束尺寸和轮廓。
m,e1:Nk< {:
EQ fw^mjD 模拟设计结果 _-g:T |::kC3= Ki-CJy VirtualLab Fusion的其他特征 }vO^%Gd ,<zZKR_ 在本例中,您受益于以下选择的特征:
De|@}@ 各种探测器
"z^Ysvw&~ - 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
d; @Kz^ - 使用焦点区域探测器计算焦点区域中的场
;D]TPBE 参数耦合
:i*JlKHJd - 调整与理想输入扫描光学扫描角θ镜子的方向有关
n[WXIE< 参数运行
#v-)Ie\F? - 生成场曲和畸变图
,%dn)gt7 +u_mT$|T 总结 _*Vq1D ]C VirtualLab可以
Z<y+D-/ 模拟使用双轴扫描镜和特定的光学扫描的激光扫描系统
_}Jz_RS2` 分析目标平面上的光束偏转
h bj^!0m - 通过光线追迹来计算场曲和畸变
?Z!itB~ - 通过几何场追迹来计算光束剖面
9>le-}~ - 场追迹可以更准确地分析光束焦点
8%7H
F: ^f!d8
V
J#@" Yb [sz#*IJ 应用案例详述 D'O[0?N"g 系统参数
V0JoUyZ \{?v|%n=/i 应用案例内容 0e8)*2S LSC.0001和LSC.0002为激光扫描系统。
x#dJH9NR[ 在这个例子中,分析了作为扫描透镜的非球面透镜的场曲和畸变,以来模拟一个扫描过程。
hUGIy( 在LSC.0002中,演示了通过使用F-Theta物镜来提高性能。
?vf{v r~nrP=-%
zGZe|- 1aYO:ZPy ;?inf`t 模拟任务 1Sz5&jz !9iVe7V
u[ 2R>= 为了评估激光扫描系统的性能,在一维扫描过程中沿着入射角θ探测场曲和畸变。
7F?^gMi RWA|%/L X+iA"B 规格:输入激光光束 #D//oL"u] s'\"%~nF< 激光组件中的单模二极管
激光器 )Y?Hf2'] f<|8NQ2y.
*N'B(j/ "cJ5Fd:* 规格:双轴振镜扫描仪 shn`>=0.& .M:,pw"S] W,Dr2$V
aKCCFHq t! w #(XiH* 规格:非球面透镜 &B3\;|\ Y!&dj95y 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。
AW> P\>{RE nk-6W4
Y]8l]l 1 Gq-U}r 原始透镜(目录和网址) 9lTA/- Bfw>2 VirtualLab“LightTrans定义”的元件目录包含例如Asphericon公司的透镜。
oF,8j1 此外,在他们网站上Asphericon还提供了VirtualLab文件。
D"1ciO8^I] %_tL}m{?
>+oQxml6nI k )){1O 应用案例详情 &Vgjd> T/S-}|fhQ 模拟和结果
:^iR&`2~ OgH Wmb 双轴扫描反射镜的位置 XTW/3pB
e`}|*^-
8CEy#%7]} cW&OVNj 双轴镜子同样由两个分离的镜子组成。
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