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激光扫描系统(LSC.0001 v1.0) ]h3{MTr/ 使用非球面透镜对激光扫描系统进行性能分析 gdj,e ^ QmiS/`AAv 应用案例概述 a ]b%v9 v%
c-El% 系统细节 qI=j>x V;N'?Gu 光源
dj}y6V& - 绿光二极管 tNbL) 元件 ~;AJB - 双轴振镜扫描仪 :qAF}|6 - 非球面透镜 c.?+rcnq 探测器 ^X\{MW'>4 - 场曲和畸变 bVgmjt2&> - 光束强度剖面 6+.8nx:9X - 焦点区域探测器 5Sh.4A\ - 光束参数 -|cB7P 模拟/设计 7g%.:H= - 光线追迹:分析场曲和畸变,场追迹引擎的探测器的定位 (@(rz/H - 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 _N1UL? ZHN}:W/p 系统说明 e$Npo<u TBU.%3dEyI QnMN8Q9 mo*ClU7 激光扫描系统的性能评估 KQulz 4*9WxhJ ]0 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。 }"\jB 此外,计算了不同扫描位置处的光束尺寸和轮廓。 $T2n^yz 3:B4; Cn"L*\o 模拟设计结果 y%Wbm&h ^v+7IFn ~i5t1 VirtualLab Fusion的其他特征 d>bS) ,\CG}-v@CN 在本例中,您受益于以下选择的特征: p+.{"% 各种探测器 dk@j!-q^ - 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 g@s'-8}X^ - 使用焦点区域探测器计算焦点区域中的场 6v(;dolBIw 参数耦合 ) mG - 调整与理想输入扫描光学扫描角θ镜子的方向有关 @7z_f!'u 参数运行 :/6gGU>pu - 生成场曲和畸变图 k<.VR"I
p G
]JWd 总结 Z.{r%W{2 VirtualLab可以 R2B0?fu 模拟使用双轴扫描镜和特定的光学扫描的激光扫描系统 DcmRb/AP* 分析目标平面上的光束偏转 \EC7*a0 - 通过光线追迹来计算场曲和畸变 a";xG,U - 通过几何场追迹来计算光束剖面 'i7!"Y6> - 场追迹可以更准确地分析光束焦点 R)u ${ EwuBL6kN V+MhS3VD QVJvuiUh 应用案例详述 Ng;Fhv+ 系统参数 1v"r8=Wt 4K<T_B/ 应用案例内容 L\/YS;Y LSC.0001和LSC.0002为激光扫描系统。 P%^\<#Ya7 在这个例子中,分析了作为扫描透镜的非球面透镜的场曲和畸变,以来模拟一个扫描过程。 w@Gk# 在LSC.0002中,演示了通过使用F-Theta物镜来提高性能。 (U@uJ 63Dm{
2i}F
^[u*m%UB "~=\AB=+Z lk. ; 模拟任务 2Hj;o t1%<l > qDHb' 为了评估激光扫描系统的性能,在一维扫描过程中沿着入射角θ探测场曲和畸变。 %n<.)R j[q$;uSD !tr
/$ 规格:输入激光光束
)9mUE*[ AfOq?V 激光组件中的单模二极管激光器 69tT'U3vb$ Kj`sq":Je0
*d/,Y-tl {I~[a#^ 规格:双轴振镜扫描仪 J"W+9sI0 j6.'7f5M<H B$kp\yL k w]m7T *iW$>Yjb 规格:非球面透镜 GP,xGZZ AG==A&d>$ 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。 kFi^P~3D[ ;th]/ G 0-{l4;o SjRR8p<
原始透镜(目录和网址) DZ9qIc}Y TPeBb8v8D VirtualLab“LightTrans定义”的元件目录包含例如Asphericon公司的透镜。 ~RS^Opoa 此外,在他们网站上Asphericon还提供了VirtualLab文件。 avI ^68BxYUoD\
6opubI< uY5Gn.Y 应用案例详情 HxmCKW! $={WtR 模拟和结果 raPUx _$PH iTq~^9G 双轴扫描反射镜的位置 NXyuv7%5= I$7TnMug
l.wf= / :%hxg 双轴镜子同样由两个分离的镜子组成。 ^MZdht
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。 >&kb|) 第二反射镜将目标光束偏转到y方向。 `Wf)qMb 0- 'f1 1S 设置扫描镜 U2(|/M+ jt/
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