激光扫描系统(LSC.0001 v1.0)
S<@7_I 使用非球面
透镜对激光扫描系统进行性能分析
NDlF0f 9}F*P669f 应用案例概述 n'kG] Q x&Kh>PVh\ 系统细节 w\i\Wp,FP EZ$>.iy{ 光源 (VEpVn3{ - 绿光二极管
.|b$NM 元件
K<Iv:5-2 - 双轴振镜扫描仪
,-d0b0 - 非球面透镜
q[W
0 N> 探测器
^^as'Dk - 场曲和畸变
MWpQ^dL_ - 光束强度剖面
$ig0j` - 焦点区域探测器
%Iv,@}kvT+ - 光束
参数 *><F' 模拟/设计
$r8 ^0ZRr -
光线追迹:分析场曲和畸变,场追迹引擎的探测器的定位
{rH@gz|@i - 场追迹:考虑衍射效应,进行更精确的光束尺寸和剖面的研究
,\ Za3]d+qm 系统说明 `e|0g"oP :f}9($ ^l=!JP=M= [] `&vWZ 激光扫描系统的性能评估 =Og)q$AL C=)A6
;=se 一个激光扫描系统的扫描
光学部分包含了一个扫描仪单元和一个非球面透镜,在一维扫描过程中(沿入射角Theta),通过分析光束的场曲和畸变来评估其性能。
9c#+qH 此外,计算了不同扫描位置处的光束尺寸和轮廓。
S^>,~R.TX '\ey<}?5V wq(7|!Eix 模拟设计结果 LO khjHR 4@n1Uk JedmaY06= VirtualLab Fusion的其他特征 [nc4{0 aT' iAa.}CI,zB 在本例中,您受益于以下选择的特征:
0y;*Cfi9 各种探测器
)d1_Wm#B - 使用场曲和畸变探测器(Field Curvature and Distortion Detector)中的找到焦点位置工具(Find Focus Position Tool)来测量焦点和光束位置
UA8GL D9 - 使用焦点区域探测器计算焦点区域中的场
~&8^9E a 参数耦合
ICs\
z - 调整与理想输入扫描光学扫描角θ镜子的方向有关
1H@>/QC 参数运行
r(aLEJ"u? - 生成场曲和畸变图
(-xS?8x$ 57zSu3v4Y 总结 XY)&}u. VirtualLab可以
=K{"{5Wb 模拟使用双轴扫描镜和特定的光学扫描的激光扫描系统
wrbLDod / 分析目标平面上的光束偏转
!QHFg-=7 - 通过光线追迹来计算场曲和畸变
Hh-+/sO~" - 通过几何场追迹来计算光束剖面
{G}.b)9FG - 场追迹可以更准确地分析光束焦点
pP?MWe
Eg cU@SIJ)
6c"0})p {7;8#.S72 应用案例详述 R)z4n 系统参数
zb}9%.U 2FF4W54I 应用案例内容 RwPN gRF LSC.0001和LSC.0002为激光扫描系统。
P 8>d6;o($ 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。
9:,\gw>F 在LSC.0002中,演示了通过使用F-Theta物镜来提高性能。
lBhLf@ Mjfx~I27
##;Er47@^ ?^$MRa:D YW`,v6 模拟任务 Y/ee~^YxK' J'fQW<T4wU
}YMy6eW4 为了评估激光扫描系统的性能,在一维扫描过程中沿着入射角θ探测场曲和畸变。
m~Bl*`~M j>x-"9N 2f:Eof(B
规格:输入激光光束 :Jy'#c 4EZ9hA9+ 激光组件中的单模二极管
激光器 ("+}=*?OF3 ->O2I?
!n$tr 0-|byAh 规格:双轴振镜扫描仪 {%{`l- Z@&Dki %8Dzo
!Mim@!5M 2eC(Ijq[a 规格:非球面透镜 g'=B%eO$j: $Y_i4( 从Asphericon目录中选择一个凸平面(convex-plano)非球面透镜作为激光扫描系统的扫描光学透镜。
92d6U2T4& ks97k8B
O:"*q&;J m-DsY 原始透镜(目录和网址) K+8-9$w6 .YnFH$;$ VirtualLab“LightTrans定义”的元件目录包含例如Asphericon公司的透镜。
Z]WnG'3N 此外,在他们网站上Asphericon还提供了VirtualLab文件。
\eb|eN0i MpqZH{:?G
iMFgmM| E V^~eTz 应用案例详情 OhmQ, vRxM4O~" 模拟和结果
f<*Js)k P=+nB*hG 双轴扫描反射镜的位置 lGk{LO)
3g~^[&|i
hL;8pE8 Fxqp-}: 双轴镜子同样由两个分离的镜子组成。
*^wB!{.# 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。
Ra/Ukv_ v 第二反射镜将目标光束偏转到y方向。
!\#_Jw%y <[J[idY1he 设置扫描镜
_s$_Sa ; P<2+L|X?}
<ggtjw S )r
z+'|, 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)。
wwoweztER 扫描镜Y的调整是相当于绕x轴的旋转(见右图)。
npyAJp 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。
A@D2+fS 两个镜子的基础方位角定义了激光扫描仪的中心位置。
E)-r+ <l 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。
Ev2HGU [ V0(o~w/W%! 轴上的3D光线追迹分析 aJe^Tp( h:)Ci!D;
fr}Eaa-{^ #9fWAF 不同Theta角的光线追迹说明 |*X*n*oI
uV hCxUMQ
rgf# wH%hN F3lw@b3]) 在光学扫描系统前定义输入扫描角Theta。
#:|+XLL <uk1?Qg 通过参数耦合进行系统调整 y}K\%;`[a [;.`,/ 对于一维扫描过程,使用参数耦合工具。
Af5D>/ ,prF6*g+WE 扫描镜Y的绝对方位角是自动设置为期望输入扫描角。
lvpc*d|K J.+BD\pa
$1zvgep <U9/InN0[ %77p5ctW 1. 用户输入扫描透镜期望的输入扫描角度2. 系统参数
1b>C<\ 3. 输入变量4. 源代码编辑器(脚本定义)
o}'bv >Aq870n 离轴25º的3D光线追迹分析 ,chf~-d
%=<IGce
4Kv[e]10(
m&0"<V!H/B
'[(nmx'yVJ }o,z!_^PLQ 场曲和畸变探测器 ^t*x*m8 25|8nfeC5 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。
9>#:/g/ 因此,必须通过参数耦合工具给探测器提供θ的输入角。
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