激光扫描系统(LSC.0001 v1.0)
+a((,wAN2 使用非球面
透镜对激光扫描系统进行性能分析
Blnc y k;?E,!{ 应用案例概述 K44j-Ypb Q!"W)tD 系统细节 Ld3!2g2y7& lM-*{<B 光源 mL[Y{t#N - 绿光二极管
\Yd
0oe82 元件
Bwg\_:vq - 双轴振镜扫描仪
_f@,
>l - 非球面透镜
&%`Y>\@f 探测器
!`EhVV8u-_ - 场曲和畸变
$yg=tWk - 光束强度剖面
&[|P/gj#> - 焦点区域探测器
{Qr0pjE7R - 光束
参数 `<^1Ik[g 模拟/设计
{kp^@ -
光线追迹:分析场曲和畸变,场追迹引擎的探测器的定位
3&z.m/ - 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
K5SP8<. t`y*oRy 系统说明 5D%gDw+" UAq%Y8KA Y;6%pm $ #Bgq]6G2 激光扫描系统的性能评估 hpOUz% R x.]m0 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。
"ZLujpZcG 此外,计算了不同扫描位置处的光束尺寸和轮廓。
7f\@3r OlF5~VAbfb -S,xR5 模拟设计结果 jwd{CN% ~ok i s yL>wCD,L VirtualLab Fusion的其他特征 }./_fFN@ lSk<euCYs 在本例中,您受益于以下选择的特征:
1_z6O!rx 各种探测器
Qo;#}%}^^ - 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
*b
>hZkObn - 使用焦点区域探测器计算焦点区域中的场
' N?t=A 参数耦合
g2'Q)w - 调整与理想输入扫描光学扫描角θ镜子的方向有关
Ud8*yB 参数运行
&`J?`l X - 生成场曲和畸变图
<7%4= tuiQk=[c 总结 mC}!;`$8p VirtualLab可以
s"solPw 模拟使用双轴扫描镜和特定的光学扫描的激光扫描系统
)"o+wSI1 分析目标平面上的光束偏转
qm&Z_6Pw - 通过光线追迹来计算场曲和畸变
f YuM`O - 通过几何场追迹来计算光束剖面
:9Vd=M6, - 场追迹可以更准确地分析光束焦点
Y[yw8a 6(X5n5C
}lzQMT hIr$^% 应用案例详述 Y/1,%8n 系统参数
|_P- ]$vJK 应用案例内容 GK/Q]}Q8pZ LSC.0001和LSC.0002为激光扫描系统。
i;Y@>-[e< 在这个例子中,分析了作为扫描透镜的非球面透镜的场曲和畸变,以来模拟一个扫描过程。
+L$,jZqS 在LSC.0002中,演示了通过使用F-Theta物镜来提高性能。
",
:Ta| (cj3[qq
I:qfB2tL)O 9A4h?/ XFg.Z+ # 模拟任务 dWI.t1`i r_kw "9
&z\]A,=Tc 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。
zTa>MzH1-; ?"aj&,q+ r12{XW?~ 规格:输入激光光束 |;-,(509 Uq,M\V\ 激光组件中的单模二极管
激光器 hCLXL `37GVo4
[wM<J$=2 >Ufjmm${ 规格:双轴振镜扫描仪 / h6(!-" yt&eY6Xp V+dfV`*k
xmDX1sL** ItTIU 规格:非球面透镜 a9E!2o+, )6?.; B 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。
m\lSBy6 RT45@
wjmZ`UMz k:4?3zJI 原始透镜(目录和网址) T$]2U>=<J K;f'&9-+i, VirtualLab“LightTrans定义”的元件目录包含例如Asphericon公司的透镜。
'^l/e: (H3 此外,在他们网站上Asphericon还提供了VirtualLab文件。
vII8>x%* 0NSn5Hq
]
%*970 ^gFjm~2I 应用案例详情 sQ^>.yG #^Dc:1, 模拟和结果
Siw9_c 6QRfju' 双轴扫描反射镜的位置 ~MY(6P
mm=Y(G[_%y
Xl6)& Z"gllpDr$ 双轴镜子同样由两个分离的镜子组成。
-aNTFt~|[ 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。
$Yz &x%Lb 第二反射镜将目标光束偏转到y方向。
=tcPYYD GtO5,d_ 设置扫描镜
F!>K8 q nRQIrUNq
w c% T , =ga 扫描镜X沿y轴旋转,使用基础方位角进行旋转,与光轴之间的角度为45°(见左图)。
A!k} 扫描镜Y的调整是相当于绕x轴的旋转(见右图)。
x=B+FIJ 请注意,在VirtualLab中坐标系统是根据反射定律来旋转的,光轴是沿方向z ⃑来定义的。
U30)r+& 两个镜子的基础方位角定义了激光扫描仪的中心位置。
]@J}f}Mjo 使用镜子的绝对方位角,相对于固定的中心位置(光轴),光束在x方向和y方向上偏离。
LbR/it'} <J-OwO a-1 轴上的3D光线追迹分析 vP}K(' ( ioi
}WGi9\9T& g}^/8rW 不同Theta角的光线追迹说明 YY!(/<VI
+lha^){
,H[AC}z2X W? UCo6<m 在光学扫描系统前定义输入扫描角Theta。
!T,7 SA>;]6)`( 通过参数耦合进行系统调整 ap%o\&T; )dL?B9d: 对于一维扫描过程,使用参数耦合工具。
jX&&@zMq Y0B*.H
Ae 扫描镜Y的绝对方位角是自动设置为期望输入扫描角。
g&0GO:F` 8)POEY4
N~>?w#?J 9jPb-I- >!)VkDAG 1. 用户输入扫描透镜期望的输入扫描角度2. 系统参数
f!$J_dz 3. 输入变量4. 源代码编辑器(脚本定义)
S,(@Q~ ` 4EOy:a
离轴25º的3D光线追迹分析 u}%&LI`.
,t+ATaOF
3X!~*_iC
F[=m|MZb
H+5]3>O-$ h5F'eur 场曲和畸变探测器 *VlYl"
?ha}# 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。
`u>BtAx8 因此,必须通过参数耦合工具给探测器提供θ的输入角。
rFy9K4D <dYk|5AdLF
Fcr@Un' c&Zm>Qo[
执行扫描过程 }"&(sYQ*` 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°。
Zj7XmkL 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)。
`X^e}EGWu 从参数运行文档,可以绘制场曲图和畸变图。
2@&|hd=- 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。
;ZqFrHI M` 'j3'n0o
kTk?[BK Q~@8t"P 场曲 cY"^3Ot%^ |"-,C}O 通过光线束的焦点到探测器的间隔∆z,沿z轴来测量场曲 。
*(scSC> 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。
@iP6N 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。
h@DJ/&;u@ 2>!ykUw^O
_[phs06A ;Pa(nUE@ 场曲率 Td F< O+8`. 下图在显示了子午面和弧矢面的场曲。
piG1&* 从结果上看,沿z轴测量场曲率,弧矢场曲要小于子午场曲。
<M7*N. 弧矢和子午面焦点的z偏离的多图视图
Yq^y"rw ~ 9;GD4 畸变 JgB# EoF 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,
i`SF<)M( 其中
f5a](& yRef =EFL∙tan(Θ) 对于F-Tan(θ)畸变
b
tu:@s8ci yRef =EEFL∙Θ 对于F-Theta畸变
X2uX+}h*tA yBundle 探测器平面上光束质心或光束主光线的位置
3PA'Uk"5Z 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。
7asq]Y}< dc>y7$2
1;P\mff3Y Ax0,7,8y 畸变 (6BCFl:/Q< 畸变是输入扫描角到偏转光束的理想探测器位置的线性测量,因此,畸变是探测器平面上光束位置像差的一个影响条件。
+o 线性依赖关系可能是tan(Θ)或者在F-Theta物镜中是Θ(LSC.0002)。
ifs*-f 很明显,相比于F-Tan(θ)特性,非球面透镜能够更好的校正F-Theta。这是由于相比于球面透镜,非球面透镜进行部分像差校正。
}SV3PdE AVr!e
wF uh6!J zFtGc 分析轴上的光束剖面 X4$e2f /=@vG Vp6 入射角到非球面透镜是0°。
JLu0;XVK 为了更准确的评估焦点光斑,使用几何场追迹(Geometric Field Tracing )和焦区域探测器(Focal Region Detector)分析光束剖面。
+I <Sq_- 因此,与光线追迹的结果相比,由于场追迹可以直接评价光束剖面,包括能量分布和光束发散角。,因此产生的焦点光斑在位置和尺寸方面都不同,
c Vn+~m_% hQm4R]a
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