- 2024-11-20折射率公差【ZEMAX公差操作数】
前言与目录在设置公差分析时,对于最简单的方法便是可以使用公差分析向导,可以直接给出相应的公差操作数和设置的对应公差,那么去理解和认识这些公差操作数,将在这篇文章中简要解释一下;这篇主要认识学习一下元件的折射率公差;目录一、元件的折射率公差二、折射率公差TIND三
- 2024-11-20近轴放大率和角放大率【ZEMAX操作数】
前言与目录目录一、PMAG(ParaxialMagnification)近轴放大率二、AMAG(AngularMagnification)角放大率三、放大率学习一、PMAG(ParaxialMagnification)近轴放大率PMAG(ParaxialMagnification):这个操作数代表近轴放大率,即在近轴光学条件下,物体在像平面上的成像大小与物体实
- 2024-10-23Ansys Zemax | 什么是有限元分析(FEA)?
前言通常,制造延迟和生产成本增加将导致公司需要寻找方法来维持新产品的交付,以应对紧迫的时间表。“构建并推翻”的设计模型形式推高了成本,因为样机需要在多次迭代中构建和测试。精确的多物理场仿真可以帮助工程和设计团队预测系统在各种使用情况下的性能,并仿真可能的条件,以在
- 2024-10-19限时早鸟折上折,畅享超值优惠!
重磅消息!应广大客户需求,武汉宇熠将于2024年11月18日至22日在武汉开展五天两场专题线下培训。本次培训的主题是 AnsysZemax成像设计&高级实战(HUD方向)线下培训。本次培训将带您深入了解光学设计的奥秘,提升自己在光学领域的专业技能。温馨提示·10月31日之前报名即可获
- 2024-08-06光学数字孪生系统仿真
一、光学数字孪生系统搭建的意义1、降低开发风险:在实际制造前,搭建光学系统进行仿真可以帮助发现潜在的设计问题,如光学元件的干涉、衍射等效应,从而在早期阶段避免昂贵的迭代和修改。2、成本效益分析:光学系统的仿真,可以在设计阶段评估不同方案的效果,减少实际制造成本。 二、
- 2024-07-16zemax学习系列第六天——系统孔径设置-入瞳、F数、NA
①入瞳直径(1)EntrancePupilDiameter(入瞳直径)当物体位于无限远时,可以用它来定义相对孔径,此时的ApertureValue中输入具体的入瞳直径数值,一般选择LensUnits为Millimeters(毫米)。一般设置为平行光V=12.5
- 2024-07-16zemax学习系列第四天——光学设计步骤
①根据图示步骤进行②了解光学参数,比如探测器能接收最大信号因子举例:比如下图-光电倍增管的参数成像面大小:9mm2像元个数:2668像元尺寸=9/2668=0.0033733mm2=0.058mmNY(极限频率)=1/(2×0.058)=8.62lp/mm如下图:在8.62lp/mm附近,MTF值能够达到0.89,说明在0.7主要视场内已
- 2024-06-04Zemax and Python联用
透镜面的厚度与材料单透镜:两个面组成,第一个面赋予材料和厚度——即该透镜的材料和厚度;第二个面不需要赋予材料,其厚度为下一个透镜的空气间隔——即下一个物体的起始点以此厚度末端为原点胶合透镜:三个面组成,第一个面和第二个面赋予材料和厚度——即该胶合透镜第一个和第二个的
- 2024-05-21Zemax Optics Studio启动软件弹出Ansys Licensing Settings Utility
博主在安装ZemaxOpticsStudio的过程中遇到了一个问题:安装完成后弹出AnsysLicensingSettingsUtility.解决方法:1.打开任务管理器,点击服务,确保“ANSYS,Inc.LicenseManagerCVD”服务和“ANSYSLicensingTomcat”服务状态是“正在运行”2.确保AnsysLicenseManagerRele
- 2023-11-26zemax导入外部模型
一:在三维软件(Catia、Solidworks)中绘制实体,将文件转存为STP格式(其他格式也可以,放到不同文件夹里面就行)。提前将此文件放入Zemax安装包的文件中,例如:C:\Users\59118\Documents\zemax\OBJECTS\CADFiles\.STP。二:在Zemax序列模式下,在透镜数据编辑器中双击一个面的surf:type——Type选
- 2023-07-18zemax光学设计_案例7_一个视场三十度镜头
案例7_一个大视场镜头1、波长:白光2、口径:大于70mm3、角分辨率30’’tanδ=tan(1/120)°=0.00014544,线分辨率=tanδx焦距=0.0092mm则Vc=108.7lp/mm,故在108.7lp/mm处要求MTF大于0.34、视场:2omega=30°由于omega并不大,所以可用近轴像方F/#=1/tan15°≈3.7
- 2023-06-23zemax光学设计-案例5-一个fTheta透镜与坐标断点
案例5–f-theta透镜与坐标断点1、波长632nm2、ENPD=50mm3、F#=34、扫描角度10deg5、双胶合BK7+F26、视场0°即可目标:学习坐标断点(旋转反射镜改变光束位置)多重结构组态中,附加数据#:3(选择第三个面的第三个参数作为parameter)优化:由于只是学习目标断
- 2023-06-23zemax光学设计-案例1-单透镜指标
案例1–单透镜1、使用FdC光2、ENPD=25mm3、F/#=4则EFFL=4*25=100mm4、FOV=05、材料BK7目标:学习查看Rayfan和Spot优化前:变量与优化函数:优化前后对比优化前点列图:像差二、使用非球面透镜进行优化使用变量与优化前后MTF索雷博
- 2023-06-23zemax光学设计-案例2-双胶合Doublet
案例2–双胶合透镜1、使用FdC光2、ENPD=50mm3、F/#=8(相对孔径倒数)4、FOV=105、玻璃最小边缘厚度和中心厚度4mm,最大中心厚度为18mm6、正透镜用缅玻璃,负透镜用火石玻璃分别使用的是BK7+F2以及将玻璃材料选为替换作为变量后优化(局部和锤形->局部+最优)观察
- 2023-05-08软件使用tips
ZEMAX非球面镜:ZEMAXMANNUAL定义:旋转对称多项式非球面是通过偏差球面(或由圆锥系数定义的非球面)的多项式展开式来描述的。偶次非球面模型仅用径向坐标的偶数次幂来描述非球面。这个模型个使用基本曲率和圆锥系数。面型公式由下式给出。 Conic(公式中的K):<-1为双曲面,=-1为抛物面