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eP(%+[g q !EJs:AS 概括案例 S%kE<M? vXq=f:y4 1.系统细节 --Dw8FR9 光源 #fzvK+ - 绿色激光二极管 3k5Mty 元件 vObP(@0AM - 基于单扫描微镜的激光扫描系统,例如MEMS(微机电系统) n<"?+bz"< 探测器 J,4]du$ - 光线可视化检查(3D显示) V7[Dvg:W - 场分布和相位计算 .hSacd - 光束参数(M2值,发散角) 42Tjbten_u 建模/设计 7iLm_#M - 光线追迹:首先概览系统性能 DSizr4R - 场追迹: Zo-E0[9 √ 光束传播包含表面像差 g4oFUyk{ √ 分析生成光束的形状和质量 `$nMTx]Y gD@ &/j7 2.系统图片 eW1$;.^ >XSe[K
8rGW G $io-<Z#Q 3.模拟和设计结果 9bMM-~ 镜像差(由泽尼克多项式表示): =c(_$|0 v"F.<Q e,Gv~ae9 Gyjx:EM 4.总结 B(:Kw;r? &A*oQ3 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。 t TA6 p 1) 模拟 7B"J x^ 通过使用光线追迹方法验证激光扫描设置 f0IljY!. 2) 建模 m{JiF-=u 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 P qagep d 3) 分析 HsR#dp+s~ 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 hIXGfvUy f8#WT$Ewy 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。 2 8f-8B Xd)ba9{ Ua5m2&U |