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陈老师@yuan.chen,您好,请教一下,光学系统最后一面曲率半径设置F数求解,其他面不变,只改变最后一面曲率半径,确保系统F数,这里有个疑问,这个F数求解zemax是具体如何计算的呢?有没有最后一面的曲率半径和最后一面口径/焦距/F数的关系呢?谢谢
在ZEMAX中,物理光学传播的功能里面空间余弦矩阵是怎么得到的,物理光学传播中光束的Y轴是怎么定义的,或者“镜头编辑器→物理光学→采用X轴参考”是什么意思?Use X-axis ReferenceIn ZEMAX, how is the space cosine matrix obtained in the function of physical optical propagation, how is the Y-axis of the beam in physical optical propagation defined, or what does "lens editor → physical optics → Use X-axis Reference " mean?
用双胶合透镜对,对激光聚焦。起初的设置如图1,POP结果见图2 图1 图2 接下来,打算分离后一对双胶合,提高聚焦质量,结果在新插入一个空气面时候,发现POP光束变差了。如图3,图4. 图3 图4 请大家帮忙判断问题出在哪里?
介紹物方是遠心光學系統的設計方法。
請問在ZOS-API中,如何設定IncidentAnglevsImageHeight settings的Field Density的值與其他的Wavelength值?我是如下編寫,但是顯示ErrorTheAnalyses = TheSystem.AnalysesIAIH=TheAnalyses.New_Analysis(constants.AnalysisIDM_IncidentAnglevsImageHeight)IAIH_Set = IAIH.GetSettings()IAIH_SetCast = CastTo(IAIH_Set,'IAS_')IAIH_SetCast.FieldDensity=15IAIH_SetCast.Wavelength=2有關IncidentAnglevsImageHeight的數據匯出,可以用example04.pull_data_from_FFTMTF的方式,用DataSeries取值並匯出?感謝
如题,会从公式和数据两方面分析
大家好,我目前在尝试复现和《Flat metaform near-eye visor》这篇文献的工作类似的光学系统。论文中的反射式超透镜我改成了透射式超透镜,参数也做了一些修改。如果全部在序列模式下建模,得到的效果大概如图所示。探索了一段时间后发现,用序列模式下的“网格相位”去定义超透镜比较合理,用非序列模式下的探测器去探测成像效果会更好。(这个结论我不确定是否正确,我邮件询问过文章作者,他说是在非序列模式下建模模拟的,但作者找不到原来的文件了。我在非序列模式下确实没有找到可以模拟超透镜的元件,所以目前的想法是在序列模式下添加两个非序列元件,分别是“矩形光源”和“矩形探测器”)看了一下用户手册,发现序列模式下的元件和非序列模式下的光源与探测器作用似乎很复杂。简单来说就是非序列模式下的“矩形光源”并不会与序列模式下的“网格相位”相互作用,尝试对照用户手册中去设置输入端与输出端,也没有得到很好的效果。想要询问大家的问题是,①是否可以在非序列模式下建立一个像序列模式下“网格相位”一样的元件呢?这样的话整个光学系统都可以在非序列模式下进行模拟。我调研了一下似乎可以用网格矢高表面,但老是会遇到问题。②如果①不可行,那像我目前在序列模式下添加非序列元件,要怎样才能让两种元件产生交互呢?附上我目前做的文件以及超透镜的相位数据文件。非常感谢各位的帮助!
假设橘色是探测器,只想记录反射的能量
有时候LED供应商提供的文件当中会包含有0能量的光线,在加载这类光线的时候会报错,应该怎么样消除这种光线?
摘要:這篇文章介紹一些簡單的方法,用來確認Zemax OpticStudio如何計算這些公差Criterion。當使用者不太確定某個Criterion是怎麼來的時候,這些技巧會非常有用。 簡介Zemax OpticStudio在公差分析方面有完整的功能,過程也有清楚的數學說明,但與公差分析的目標相比 (最終要知道良率或敏感度),其執行過程卻有龐大的細節。這篇文章將整理幾個常用的確認細節的方法,不同的情境有不同的方法,我們共有以下主題:1. 當我們說 “計算Criterion” 時,Zemax OpticStudio做了什麼2. 簡介Criterion種類3. 說明Diff. MTF Avg./Tan./Sag.的計算方式4. 使用 “SAVE” 公差指令紀錄Sensitivity計算過程5. 利用Monte Carlo存檔瞭解公差擾動如何被執行6. 如何表列所有Monte Carlo檔案的亂數參數在繼續往下閱讀之前,建議閱讀者可以先閱讀此知識庫中相關的基礎公差分析文章,例如下面幾篇文章:How to perform a sequential tolerance analysis How to analyze your tolerance results 當我們說 “計算Criterion” 時,Zemax OpticStudio做了什麼以下的敘述主要關乎Criterion的計算,不管我們是做Sensitivity分析或是Monte Carlo分析,都適用。Criterion首先我們要花一點時間說明Criterion本身,才說明優化等其他動作。在公差分析時,我們所做的事情,就是重複擾動指定參數 (例如元件偏心、傾斜),並計算在該條件下的 “Criterion” 是多少,並與原始設計或格相比分析。這個Criterion可以是易懂的物理參數,例如某個視場 (Field)、某個波長下的Spot Radius或Tangential MTF。也可以是多個相似的參數用某種方式平均,例如Tangential MTF與Sagittal MTF的平均,或是多個視場下的MTF平均 (通常是RMS)。甚至Criterion可以是經由複雜計算而來,不具實際物理意義。OpticStudio中有許多內建的Criterion,也提供完整的自訂功能讓使用者設計自訂
如何在ZPL中 定义pi / π 3.1415926...
如提,這是一個常見的問題。只要Axicon的斜率太大,有時就會超出POP的處理範圍。例如我們打開內建的範例\Documents\Zemax\Samples\Physical Optics\Axicon with ring focus.ZMX系統如下 如果我把Odd Asphere的1st Order Term加大3倍。並適當改變一下像面位置。POP馬上就壞掉了。怎麼辦?
在以上三张图中,我们可以看到随着最小光线强度变化,系统开始追迹到达探测器的光线,但是对比第二张和第三张图,我们会发现,无论我们怎们降低这个阈值,光线追迹的结果都不会产生变化,正常来说,随着这个值下降,应该会有更多的光线到达探测器才对。
下圖為Zemax範例Cooke的FFT MTF和Huygens MTF,FFT MTF的截止頻率為370左右,可由1/(lambda*F/#)計算出。但想要請問Huygens MTF的截止頻率1452該如何計算?
帮助手册中“默认高度是在光线与子午面交汇的点进行测量的,而不是下一个表面的实际曲面”,光线怎么跟它的子午面交汇?不太理解这一句。
以RAID为例,对于评价函数进行修改
什么是s-和p-偏振态?我如何在OpticStudio中使入射光束变为s-偏振态?
我想将测量数据直接从干涉仪导入到OpticStudio中的系统里。可以实现么?
如题,想设置系统孔径为变量进行优化
ZOS在进行对镀膜建模的时候是否只能够按照均匀分布的膜层厚度进行计算?
一般做lateral color分析時都是以所謂主光線當基準想請教若是我想用centroid類似質心概念 要用哪個operand 比較適合?
請問ZEMAX 有提供Paraxial working F/#的指令或者可以藉由現有指令來計算出Paraxial working F/#嗎?
为什么打不开优化向导?
第一种和第二种方法参考截图中的评价函数。核心思想是计算斜率然后推算角度。 第一种的缺点在于需要自己输入X和Y的坐标,在进行优化的时候如果光学口径发生变化,会导致角度无法被成功限制。这种比较适合在有镜片口径限制的情况下进行优化。第二种的优点在于可以计算镜片的光学有效径,在光学有效径的边缘位置进行角度的计算。缺点是不能够计算机械半口径位置的角度。第三种方法使用ZPLM,使用SDRV读取机械口径的坐标,然后获得角度。可以参考KBA:Optimization using a ZPL Macro: the ZPLM operand计算机械口径的操作数是MCSD,详情参考帮助文档:The Programming Tab > About the ZPL > Numeric Functions最后使用OPEV读取SDRV的数值,可以参考KBA:How to obtain the value for any optimization operand in a ZPL macro using OPEV and OPEW
請問計算volume holographic grating跟surface-relief Grating 目前的使用方式以及版本差異?
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