手机镜头常用光学塑胶zemax玻璃库的设置和材料实用简介

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ZEMAX光学设计软件操作说明详解_光学设计

ZEMAX光学设计软件操作说明详解_光学设计
常用的是主光线通过渐晕入瞳的中心,基本光线通过无渐晕的光阑中心。ZEMAX不使用基本光线。大部分计算都是以主光线或者中心光线作为参考。优先使用中心光线,因为它是基于所有照射到象面的光线聚合效应,而不是基于选择某一条特殊光线。
坐标轴(系)
光轴为Z轴,正方向为光线由物方开始传播的方向。反射镜可以使传播方向反转。坐标系采用右手坐标。在标准系统图中,弧矢面内的X轴指向显示器以里。子午面内的Y轴垂直向上。
注意:归一化坐标总是位于-1到+1之间,所以
Hx2+Hy2≤1, Px2+Py2≤1
采用归一化坐标的优点是,某一些光线通常有相同的坐标,不论物体或者入瞳大小和位置如何。例如,边缘光线是从物体中心到入瞳边缘的光线,归一化坐标为(Hx=0,Hy=0,Px=0,Py=1)。主光线从视场顶端到入瞳中心,归一化坐标为(Hx=0,Hy=1,
介绍
这一章对本手册的习惯用法和术语进行说明。ZEMAX使用的大部分习惯用法和术语与光学行业都是一致的,但是还是有一些重要的不同点。
活动结构
活动结构是指当前在镜头数据编辑器中显示的结构。详见“多重结构”这一章。
角放大率
像空间近轴主光线与物空间近轴主光线角度之比,角度的测量是以近轴入瞳和出瞳的位置为基准。
如果系统包含上述任意非近轴元件,则按照近轴光线追迹计算得到的数据是不可信的。
非顺序光线追迹
非顺序光线追迹是光线沿着自然可实现的路径进行追迹,直到被物体拦截,然后折射、反射、或者被吸收,这取决于物体的特性。光线继续沿着新的路径前进。在非顺序光线追迹中,光线可以按任意顺序入射到任意一组物体上,也可以重复入射到同一物体上,这取决于物体的几何形状和特性。
tanθx=l/n
tanθy=m/n

手机镜头常用光学塑胶zemax玻璃库的设置和材料实用简介

手机镜头常用光学塑胶zemax玻璃库的设置和材料实用简介

脚机镜头时常使用塑胶资料简介之阳早格格创做一下真质本创,转载请证明出处1,下合射率王者“OKP-1”拥有顶尖的下合,正在前一个通用的乐成资料OKP4HT的前提上,矫正落矮了单合射,革新了脱模效验战震动性.台湾战韩系厂皆正在使用,2014年上半年,才启初推大陆商场.代价战OKP4HT好已几.自己瞅佳的资料.2,典范的下合贵族“OKP4HT”塑胶资料的下合一族,密缺的下合战较佳的成型效验使其代价向去保护下昂.单合射较好,是已经大规模真用过的资料,当前仍旧正在洪量使用中.3,OKP系列的奠基者“OKP4”拥有较佳的单合射战成型个性,但是合射率正在OKP系列里偏偏矮.很多安排皆市真用到.4,持绝矫正的智者“APL5514DP,APL5514ML,APL5514CL”APEL系列的塑胶资料皆拥有特出的透过率,震动性,矮单合射.以及约莫OKP系列1/3~1/4的代价劣势.所以APEL的比赛力很大,每天皆有洪量的APL系列塑胶被镜头厂真用.其余DP-ML-CL持绝革新的系列产品皆具备相似的合射率,所以替换起去很便当.5,乌马资料“EP5000”大阪瓦斯的EP5000从出讲便针对于OKP4HT,它取OKP4HT拥有极其交近的合射率.共时拥有更佳的震动性战超矮的单合射,还具备比OKP4HT稍矮的代价.所以EP5000赶快抢占了OKP4HT的商场,那才逼的三井化教出OKP1.EP5000,尔干安排劣选的资料.6,内力深薄的下僧“E48R”ZEONEX的瞅家资料,从330R,480R一路生长起去.矮单合射,矮吸火率,耐下温,阻挡易附静电,中瞅简单脆持.早已经被大规模使用起去了,常常被安排正在对于中瞅央供较下的末尾一片镜片.APL系列战其有类似的代价战出入不近的合射率,可念相互代替安排,但是APL的中瞅效验常常不E48R劣同.热烈推荐的资料.7,超凡是脱雅的下僧“K26R”K26R是E48R的降级版本,略微普及了合射率,继启了E48R 的百般劣同个性,进一步革新了成型的震动性战脱模效验.K26R正在日企已经有很多乐成安排正在使用中了,大陆才刚刚刚刚交触使用.那是尔也很瞅佳的资料.代价比E48R 稍下,后里大概会落价.8,典范的PC材“PC_AD5503”PC系列的老前辈代表,下合射率(不敷下),比较大的单合射,吸火率下,成型缩火大.总之动做光教资料物性不敷佳.但是其代价不到OKP系列的1/10,所以矮端的,廉价的脚机镜头皆还正在使用那种资料.正在海内的用量很大.9,典范通用的资料“PMMA”又称亚克力,典范的透明塑胶,矮合射率,矮单合射,下透过率,下吸火性.以及超等的代价:比PC_AD5503还要廉价一半多.最大的缺憾是不耐下温,无法镀膜,所以只可用正在矮端镜头中.综上,脚机镜头时常使用的光教资料基础以及皆有了,其余一些出列的资料是不修议使用的.本果包罗资料个性短佳,库存缺累,出洪量应用,厂家不推广了等.BY:Ivan20140927。

【ZEMAX光学设计软件操作说明详解】2 下

【ZEMAX光学设计软件操作说明详解】2 下

运算操作数(SUMM,OSUM,DIFF,PROD,DIVI,SQRT)连同参数操作数(CVGT,CVLT,CTGT,CTLT通而又复杂的优化操作数,如在“复合操作数的定义”一节中论述的一样,这些将在本章后面部分可以见到。

因为参数之间差别是空间的,如有效焦距(几十个毫米或者更多)和RMS 斑点尺寸(微米),所以对于一些以镜头长度单位测量的量加上一个为1 的权重通常是足够的。

然而,带有这个权重的有效焦距的残留值不可能为零。

提高权重可以使得到的系统的焦距更接近于要求的有效焦距。

在定义ETGT(边缘厚度大于)操作数时,这种影响是显而易见的。

通常,一个目标值为零的ETGT 将产生一个刚好略小于零的值。

与提高权重相比,规定一个值为.1 或者一些类似数字的目标值更加简单有效。

在改变操作数列表之后,可以通过选择工具,更新来更新每个操作数的当前值。

这对于通过核对来了解每个操作数的值是多少,哪个操作数对评价函数有最大的贡献,是十分有用的。

贡献值的百分数定义如下:这里下标j 表明所有操作数的总和。

这个评价函数将被自动和镜头文件一起被保存。

边界操作数的理解边界操作数,如MNCT、CTGT、DIMX 和其他一些,运行起来与特殊目标值的操作数,如TRAR 和TEAY,稍微有些不一样。

当你给一个参数规定一个边界时,你将指定一个目标值作为边界的定义。

例如,要保持表面5 的最小中心厚度为10mm,你可以使用一个普通的命令,如CTGT 5 10(这里5 在Int1 栏中,10 在目标值栏中)。

如果你更新评价函数,然后观察那个操作数的“数值”栏,这个数值会有两种可能情况:1) 如果违反了边界条件,那是指中心厚度小于10,那么这个厚度的实际值将被显示;2) 如果没违反边界条件,那是指中心厚度大于10,那么数值10 将被显示。

这个规则十分简单:如果违反了边界条件,则显示实际值;如果没违反边界条件,其数值将被设成目标值,因此被优化法则略过。

ZEMAX光学设计软件操作说明详解

ZEMAX光学设计软件操作说明详解

【ZEMAX光学设计软件操作说明详解】介绍这一章对本手册的习惯用法和术语进行说明。

ZEMAX使用的大部分习惯用法和术语与光学行业都是一致的,但是还是有一些重要的不同点。

活动结构活动结构是指当前在镜头数据编辑器中显示的结构。

详见“多重结构”这一章。

角放大率像空间近轴主光线与物空间近轴主光线角度之比,角度的测量是以近轴入瞳和出瞳的位置为基准。

切迹切迹指系统入瞳处照明的均匀性。

默认情况下,入瞳处是照明均匀的。

然而,有时入瞳需要不均匀的照明。

为此,ZEMAX支持入瞳切迹,也就是入瞳振幅的变化。

有三种类型的切迹:均匀分布,高斯型分布和切线分布。

对每一种分布(均匀分布除外),切迹因素取决于入瞳处的振幅变化率。

在“系统菜单”这一章中有关于切迹类型和因子的讨论。

ZEMAX也支持用户定义切迹类型。

这可以用于任意表面。

表面的切迹不同于入瞳切迹,因为表面不需要放置在入瞳处。

对于表面切迹的更多信息,请参看“表面类型”这一章的“用户定义表面”这节。

后焦距ZEMAX对后焦距的定义是沿着Z轴的方向从最后一个玻璃面计算到与无限远物体共轭的近轴像面的距离。

如果没有玻璃面,后焦距就是从第一面到无限远物体共轭的近轴像面的距离。

基面基面(又称叫基点)指一些特殊的共轭位置,这些位置对应的物像平面具有特定的放大率。

基面包括主面,对应的物像面垂轴放大率为+1;负主面,垂轴放大率为-1;节平面,对应于角放大率为+1;负节平面,角放大率为-1;焦平面,象空间焦平面放大率为0,物空间焦平面放大率为无穷大。

除焦平面外,所有的基面都对应一对共轭面。

比如,像空间主面与物空间主面相共轭,等等。

如果透镜系统物空间和像空间介质的折射率相同,那么节面与主面重合。

ZEMAX列出了从象平面到不同象方位置的距离,同时也列出了从第一面到不同物方平面的距离。

主光线如果没有渐晕,也没有像差,主光线指以一定视场角入射的一束光线中,通过入瞳中央射到象平面的那一条。

注意,没有渐晕和像差时,任何穿过入瞳中央的光线也一定会通过光阑和出瞳的中心。

ZEMAX操作说明第四章

ZEMAX操作说明第四章
很多需要确定取样光线的功能(比如点列图)都使用六边环数来 确定光线的树目。如果六边环样本密度为 5,不是指使用 5 根光线, 而是指 1+6+12+18+24+30=91 根光线。 像空间F/#
像空间 F/#是与无限远共轭的近轴有效焦距与近轴入瞳直径之 比。注意。即使透镜不是用于无限远共轭,这一量还是使用无限远共 轭的方法。 像空间数值孔径(NA)
基面(又称叫基点)指一些特殊的共轭位置,这些位置对应的物 像平面具有特定的放大率。基面包括主面,对应的物像面垂轴放大率 为+1;负主面,垂轴放大率为-1;节平面,对应于角放大率为+1; 负节平面,角放大率为-1;焦平面,象空间焦平面放大率为 0,物 空间焦平面放大率为无穷大。
除焦平面外,所有的基面都对应一对共轭面。比如,像空间主面 与物空间主面相共轭,等等。如果透镜系统物空间和像空间介质的折 射率相同,那么节面与主面重合。
衍射极限指光学系统产生象差的原因不是设计和制造缺陷,而 是由于衍射物理效应。要判断系统是否是衍射极限,可以计算或者测 量光程(OPD)。如果 OPD 的峰—谷差值小于波长的四分之一,那 么就说系统处于衍射极限。
有很多其他的方法来判断一个系统是否是衍射极限,例如:斯 特列尔比数(在同一系统里形成的有象差点像的衍射图峰值与无象差
ZEMAX 列出了从象平面到不同象方位置的距离,同时也列出了 从第一面到不同物方平面的距离。 主光线
如果没有渐晕,也没有像差,主光线指以一定视场角入射的一束 光线中,通过入瞳中央射到象平面的那一条。注意,没有渐晕和像差 时,任何穿过入瞳中央的光线也一定会通过光阑和出瞳的中心。
如果使用了渐晕系数,主光线被认为是通过有渐晕入瞳中心的光 线,这意味着主光线不一定穿过光阑的中央。

ZEMAX操作说明

ZEMAX操作说明

ZEMAX操作说明一、参数设置1、透镜基本参数设置①、Surf:Type这一选项表示输入面的类型,例如普通球面、柱面、镜面、渐变折射率面等。

②、Comment这一选项表示对输入面进行注解,填不填都可以。

③、Radius这一选项表示输入面的曲率半径,对于第一行输入光源来说如果是Infinity表示光源为平行光,如果输入数字a表示距离透镜第一个面距离为a的点光源。

④、Thickness这一选项表示输入相邻两个面的距离,对于一个透镜来说是透镜的中心厚度,对于两个透镜来说是两个透镜的间距。

⑤、Glass这一选项表示输入相邻两个面间的材质,可以输入玻璃、镜子、接收器,不输为空气。

⑥、Semi-Diameter这一选项表示输入光到达通光面的半径。

⑦、Conic这一选项表示输入面曲率半径的非球面系数。

2、光源基本参数设置①、GenEntrance Pupil Diameter表示入射光到达第一个面时的光斑大小,适用于光源为点光源或平行光。

Object Space NA表示入射光的数值孔径,适用于点光源。

②、Fie这一选项表示对输入光在入射面不同输入高度时的情况。

③、Wav这一选项表示对输入光的波长。

④、Lay和L3d这一选项表示输入透镜的平面图和3D图⑤、Spt这一选项表示输入光通过输入透镜后的弥散斑的大小,越小越好。

⑥、Mtf这一选项表示输入透镜的传递函数,与分辨率紧密相关。

⑦、Pre这一选项表示输入透镜的所有参数汇总表。

二、设计结果查看在Analysis一项中查看透镜像差。

初步学习在这一项中一般查看:Image Analysis,这一项中可以直观查看成像质量。

Miscellaneous,这一项中可以查看输入透镜的像差。

三、透镜优化1、双击你所需要优化的面,将其选择为Variable,须优化面后出现V2、在Editor中选择Merit Function后出现优化界面。

3、进入优化界面后,选择Tools中的第二项,出现对话框直接点OK。

手机镜头常用光学塑胶zemax玻璃库的设置和材料实用简介

手机镜头常用光学塑胶zemax玻璃库的设置和材料实用简介

手机镜头常用塑胶材料简介一下容原创,请注明出处1,高折射率王者“OKP-1”拥有顶尖的高折,在前一个通用的成功材料OKP4HT的基础上,改进降低了双折射,改善了脱模效果和流动性。

和系厂都在使用,2014年上半年,才开始推大陆市场。

价格和OKP4HT 差不多。

本人看好的材料。

2,经典的高折贵族“OKP4HT”塑胶材料的高折一族,稀缺的高折和较好的成型效果使其价格一直维持高昂。

双折射较差,是已经大规模实用过的材料,现在仍然在大量运用中。

3,OKP系列的奠基者“OKP4”拥有较好的双折射和成型特性,但折射率在OKP系列里偏低。

不少设计都会实用到。

4,持续改进的智者“APL5514DP,APL5514ML,APL5514CL”APEL系列的塑胶材料都拥有优秀的透过率,流动性,低双折射。

以及大约OKP系列1/3~1/4的价格优势。

所以APEL的竞争力很大,每天都有大量的APL系列塑胶被镜头厂实用。

另外DP-ML-CL持续改善的系列产品都具有相似的折射率,所以替换起来很方便。

5,黑马材料“EP5000”大阪瓦斯的EP5000从出道就针对OKP4HT,它与OKP4HT拥有极其接近的折射率。

同时拥有更好的流动性和超低的双折射,还具有比OKP4HT稍低的价格。

所以EP5000迅速抢占了OKP4HT的市场,这才逼的三井化学出OKP1。

EP5000,我做设计优选的材料。

6,力深厚的高僧“E48R”ZEONEX的看家材料,从330R,480R一路发展起来。

低双折射,低吸水率,耐高温,不易附静电,外观容易保持。

早已经被大规模使用起来了,通常被设计在对外观要求较高的最后一片镜片。

APL系列和其有类似的价格和相差不远的折射率,可想相互替代设计,但APL的外观效果通常没有E48R优异。

强烈推荐的材料。

7,超凡脱俗的高僧“K26R”K26R是E48R的升级版本,略微提高了折射率,继承了E48R的各种优异特性,进一步改善了成型的流动性和脱模效果。

ZEMAX光学设计软件操作说明详解_光学设计

ZEMAX光学设计软件操作说明详解_光学设计

ZEMAXt学设计软件操作说明详解介绍这一章对本手册的习惯用法和术语进行说明。

ZEMAX使用的大部分习惯用法和术语与光学行业都是一致的,但是还是有一些重要的不同点。

活动结构活动结构是指当前在镜头数据编辑器中显示的结构。

详见“多重结构”这一章。

角放大率像空间近轴主光线与物空间近轴主光线角度之比,角度的测量是以近轴入瞳和出瞳的位置为基准。

切迹切迹指系统入瞳处照明的均匀性。

默认情况下,入瞳处是照明均匀的。

然而,有时入瞳需要不均匀的照明。

为此,ZEMAX^持入瞳切迹,也就是入瞳振幅的变化。

有三种类型的切迹:均匀分布,高斯型分布和切线分布。

对每一种分布(均匀分布除外),切迹因素取决于入瞳处的振幅变化率。

在“系统菜单” 这一章中有关于切迹类型和因子的讨论。

ZEMAX 也支持用户定义切迹类型。

这可以用于任意表面。

表面的切迹不同于入瞳切迹,因为表面不需要放置在入瞳处。

对于表面切迹的更多信息,请参看“表面类型” 这一章的“用户定义表面”这节。

后焦距ZEMAX 对后焦距的定义是沿着Z轴的方向从最后一个玻璃面计算到与无限远物体共轭的近轴像面的距离。

如果没有玻璃面,后焦距就是从第一面到无限远物体共轭的近轴像面的距离。

基面基面(又称叫基点)指一些特殊的共轭位置,这些位置对应的物像平面具有特定的放大率。

基面包括主面,对应的物像面垂轴放大率为+1;负主面,垂轴放大率为-1;节平面,对应于角放大率为+1;负节平面,角放大率为-1;焦平面,象空间焦平面放大率为0,物空间焦平面放大率为无穷大。

除焦平面外,所有的基面都对应一对共轭面。

比如,像空间主面与物空间主面相共轭,等等。

如果透镜系统物空间和像空间介质的折射率相同,那么节面与主面重合。

ZEMAX 列出了从象平面到不同象方位置的距离,同时也列出了从第一面到不同物方平面的距离。

主光线如果没有渐晕,也没有像差,主光线指以一定视场角入射的一束光线中,通过入瞳中央射到象平面的那一条。

注意,没有渐晕和像差时,任何穿过入瞳中央的光线也一定会通过光阑和出瞳的中心。

【精品】zemax基本介绍和操作

【精品】zemax基本介绍和操作
重庆大学 - 光学CAD
对话框(Dialogs)
固定大小,在过程中跳出来的视 窗(鼠标拖曳不能改变大小) 用于定义或更新视场(Fields)、 波长(Wavelengths)、孔径 (Apertures)、面型(Surface types)等。
重庆大学 - 光学CAD
多视窗同时显示
重庆大学 - 光学CAD
重庆大学 - 光பைடு நூலகம்CAD
Non-sequential
以object为对象建模 不限制光线和相交的顺序 光线与同一面或物可多次相交 光线会分裂 镜面反射和漫反射 可以是全反射 在object外的光线也进行追迹 object的位置由全局坐标确定 所有空间是等价的 分析的光线多,计算速度慢 不能做优化和公差分析
执行已经编译好的宏程序。宏程序的编程过程:(1)使用一般的文本编辑器或使用 ZEMAX自身的编辑功能创建扩展名为“*.ZPL”文件,该文件置于ZEMAX目录下的 Macros目录中;(2)使用ZEMAX提供的命名或函数库进行程序编写;(3)用 Macros菜单下的“Run/Edit Zpl Macros…”执行宏程序。宏程序可以提取光线追迹数 据、像质指标等,可以定义新的优化设计用的操作符。执行时,宏程序作用的对象是 当前显示的镜头系统。
报告(Report)
形成镜头设计结果的报告,可以作为每一个光学面的形成报告(Surface data); 也能为镜头系统形成高斯参数或光学特性参数的报告(System data);还可以给出 设计结果的详细数据报告(Prescription data)。
重庆大学 - 光学CAD
菜单栏
宏编程(Macros)
RMS半径
RMS半径:先把每条光线和参考点 之间的距离的平方,求出所有光线 的平均值,然后取平方根

zemax设计实例之手机镜头

zemax设计实例之手机镜头

zemax设计实例之手机镜头2012、03、13 评论关闭4,757 views随着手机市场对高像素手机镜头得需求增大,利用Zemax光学设计软件设计一款大相对孔径800万像素得广角镜头。

该镜头由1片非球面玻璃镜片,3片非球面塑料镜片,1片滤光镜片与1片保护玻璃构成。

镜头光圈值F为2.45,视场角2ω为68°,焦距为4.25mm,后工作距离为0.5mm。

采用APTINA公司得MT9E013型号800万像素传感器,最大分辨率为3264×2448,最小像素为1.4μm。

设计结果显示:各视场得均方根差(RMS)半径小于1.4μm,在奈奎斯特频率1/2处大多数视场得MTF值均大于0.5,畸变小于2%,TV畸变小于0.3%。

关键词:手机镜头;光学设计;800万像素;Zemax引言手机镜头得研发工作始于20世纪90年代,世界上第一款照相手机就是由夏普JPHONE(现在得日本沃达丰)在2001年推出得JSH04手机,它只搭载了一个11万像素得COMS数码相机镜头。

随后各大手机知名制造厂商纷纷开始研发手机摄像功能。

2003年5月22日夏普制造了100万素得JSH53,目前照相手机得市场占有率几乎就是100%,特别就是带有高像素2M、3M、5M、8M得镜头就成为镜头研发得热点[1]。

目前800万像素得手机市场占有率还不就是太多,但随着人们对高端手机得需求量越来越大,800万像素手机肯定就是主流趋势。

鉴于此,在选用合理初始结构得基础上,优化出了一款800万像素得手机镜头。

1感光器件得选取感光器件有CCD(电荷耦合器件)与CMOS(互补金属氧化物半导体)两种。

CMOS器件产生得图像质量相比于CCD来说要低一些,到目前为止,大多数消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感光元件;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像镜头上,目前随着CMOS技术得日益成熟,也有一些高端数码产品使用CMOS器件。

CMOS相对于CCD有很多优点,比如价格低、集成化程度高、体积小、质量轻、功耗低、无光晕、高读出速率等[6]。

ZEMAX操作手册 中文说明书 光学 必备软件

ZEMAX操作手册 中文说明书 光学 必备软件

第一章引言ZEMAX有三种不同的版本:ZEMAX-SE(标准版本),ZEMAX-XE(扩展版本)和ZEMAX –EE(工程版本)。

本手册包括了所有三个版本的使用说明,当然,如文中所述,某些特征只对其中一个或两个版本是适用的。

如果它的性能可以用在ZEMAX-XE和ZEMAX –EE中,但不能用于ZEMAX-SE,本手册中会在描述该特性时,给出如下的标识:如果一种功能能用在ZEMAX-EE,但不能用在ZEMAX-XE或ZEMAX –SE中,则会在手册中描述该特性的地方,给出如下的标识:请注意XE比SE更为高级。

那就是说SE能完成的XE一定能完成,除此之外还有扩展功能。

EE也比XE要高级。

这本手册概括了ZEMAX在Micoroft Windows和Windows NT操作系统中运行的三个版本。

ZEMAX能做什么?ZEMAX是一个用来模拟、分析和辅助设计光学系统的程序。

ZEMAX的界面设计得比较容易被使用,稍加练习就能很快地进行交互设计。

大部分ZEMAX的功能都用选择弹出或下拉式菜单来实现。

键盘快捷键可以用来引导或略过菜单,直接运行。

本手册提供了ZEMAX中的有关约定的解释,使用步骤的说明以及功能的描述。

ZEMAX不能做什么?ZEMAX程序或ZEMAX文件都不能教你如何去进行镜头或光学系统的设计。

虽然,ZEMAX 程序在进行光学系统的设计和分析的时候,可以帮助你做许多事情,但是设计者仍然是你。

ZEMAX文件并不是关于光学设计、术语以及方法的教程。

ZEMAX的用户可以获得技术上的支持,包括在使用过程中的帮助,但不包括基本的光学设计原理的指导。

如果,你在光学设计方面只有很少甚至根本就没有经验,你就需要去熟读有关这方面的许多好书。

下表列出了一些(但并非全部)可以帮你学习的书。

最主要的,ZEMAX并不能完全代替工程实践。

在一个设计完成之前,必须要一个有资格的工程师对本软件所得的计算结果进行检查,以判断结果是否合理。

zemax中常用玻璃库折射率,阿贝数和色散关系

zemax中常用玻璃库折射率,阿贝数和色散关系

在Zemax中,常用玻璃库提供了多种不同特性的玻璃材料,包括折射率、阿贝数和色散关系等参数。

在Zemax的玻璃库中,常见的折射率范围在1.5至1.8之间,而阿贝数则一般在40至70之间。

阿贝数越大,色散越小。

这些参数值可以根据不同的光学设计和应用需求进行选择和调整。

除了折射率和阿贝数,Zemax还提供了色散图,用户可以查看材料的色散情况。

同时,还可以查看四种材料的色散曲线,包括正常色散、反常色散、异常色散和线性色散。

这些曲线可以帮助用户更好地了解材料的色散特性。

在玻璃库中,用户还可以查看材料的折射率公式和透过率,但需要注意的是,这些数据只在右下角最小波长和最大波长范围内才比较准确。

此外,用户还可以自定义材料,以满足特定的光学设计需求。

总之,Zemax中的玻璃库为用户提供了丰富的光学材料参数,帮助用户更好地进行光学设计和分析。

用户可以根据实际需求选择合适的玻璃材料,并利用这些参数进行准确的光学模拟和分析。

光学设计软件ZEMAX简介 ppt课件

光学设计软件ZEMAX简介  ppt课件

PPT课件
3
ZEMAX界面
PPT课件
4
ZEMAX是焦点公司的产品,在大陆的代理 商是讯技光电科技(上海)有限公司。 共有三个版本 Zemax-se (标准版) Zemax-xe (完整版) Zemax-ee (专业版)
PPT课件
5

ZEMAX能够辅助你设计光学系统,但不 能教你如何去进行镜头或光学系统的设计, 更不能自动智能设计。
PPT课件 10
设定视场(Field)
可以设置12个视场,可以是下面四种形式: ﹡物方视场角(Angle(Degree)) ﹡物高(Object Height) ﹡近轴像高(Paraxial Image Height) ﹡实际像高(Real Image Height)
PPT课件
11
PPT课件
12
非共轴模式
以物件之观念建构模型。 无顺序之考虑。 对同一物件可同时计算穿透,反射,吸收及散 射。 需模拟大量光线(需较长时间)。 最接近真实光线之行为。 无法作优化及公差分析。
PPT课件 39
编辑菜单
镜头数据 评介函数 多重结构 公差数据 附加数据
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Non-Sequential Mode 非序列模式(非共轴模式)
PPT课件
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共轴模式(常用)
以光学面来建构模型。 计算时考虑光学面之顺序。 各光学面只计算一次。 计算速度快,时间短。 可作优化计算(Optimization) 及
公差分析(Tolerance)
PPT课件 38
打开Default merit function对话框,选择 RMS spot radius作为优 化数据,加入边界约束条件。

zemax设计实例之手机镜头

zemax设计实例之手机镜头

zemax设计实例之手机镜头2012.03.13 评论关闭4,757 views随着手机市场对高像素手机镜头的需求增大,利用Zemax光学设计软件设计一款大相对孔径800万像素的广角镜头。

该镜头由1片非球面玻璃镜片,3片非球面塑料镜片,1片滤光镜片和1片保护玻璃构成。

镜头光圈值F为2.45,视场角2ω为68°,焦距为4.25mm,后工作距离为0.5mm。

采用APTINA公司的MT9E013型号800万像素传感器,最大分辨率为3264×2448,最小像素为1.4μm。

设计结果显示:各视场的均方根差(RMS)半径小于1.4μm,在奈奎斯特频率1/2处大多数视场的MTF值均大于0.5,畸变小于2%,TV畸变小于0.3%。

关键词:手机镜头;光学设计;800万像素;Zemax引言手机镜头的研发工作始于20世纪90年代,世界上第一款照相手机是由夏普JPHONE(现在的日本沃达丰)在2001年推出的JSH04手机,它只搭载了一个11万像素的COMS数码相机镜头。

随后各大手机知名制造厂商纷纷开始研发手机摄像功能。

2003年5月22日夏普制造了100万素的JSH53,目前照相手机的市场占有率几乎是100%,特别是带有高像素2M、3M、5M、8M的镜头就成为镜头研发的热点[1]。

目前800万像素的手机市场占有率还不是太多,但随着人们对高端手机的需求量越来越大,800万像素手机肯定是主流趋势。

鉴于此,在选用合理初始结构的基础上,优化出了一款800万像素的手机镜头。

1感光器件的选取感光器件有CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补金属氧化物半导体)两种。

CMOS器件产生的图像质量相比于CCD来说要低一些,到目前为止,大多数消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感光元件;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像镜头上,目前随着CMOS技术的日益成熟,也有一些高端数码产品使用CMOS器件。

CMOS相对于CCD有很多优点,比如价格低、集成化程度高、体积小、质量轻、功耗低、无光晕、高读出速率等[6]。

ZEMAX光学设计软件操作说明详解_光学设计

ZEMAX光学设计软件操作说明详解_光学设计

ZEMAX光学设计软件操作说明详解_光学设计.txt9母爱是一滴甘露,亲吻丁•涸的泥上,它用细雨的温情,用钻石的坚毅,期待着闪着碎光的泥土的肥汪:母爱不是人生中的一个凝固点, 而是一条流动的河,这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。

ZEMAX光学设计软件操作说明详解介绍这一章对本手册的习惯用法和术语进行说明。

ZEMAX使用的大部分习惯用法和术语与光学行业都是一致的,但是还是有一些重要的不同点。

活动结构活动结构是指当前在镜头数据编辑器中显示的结构。

详见“多重结构”这一章。

角放大率像空间近轴主光线与物空间近轴主光线角度之比,角度的测量是以近轴入瞳和出瞳的位置为基准。

切迹切迹指系统入瞳处照明的均匀性。

默认情况下,入睡处是照明均匀的。

然而,有时入瞳需要不均匀的照明。

为此,ZEMAX支持入瞳切迹,也就是入瞳振幅的变化。

有三种类型的切迹:均匀分布,高斯型分布和切线分布。

对每一种分布(均匀分布除外),切迹因素取决于入瞳处的振幅变化率。

在“系统菜单”这一章中有关于切迹类型和因子的讨论。

ZEMAX也支持用户立义切迹类型。

这可以用于任意表而。

表面的切迹不同于入瞳切迹, 因为表面不需要放置在入瞳处。

对于表而切迹的更多信息,请参看“表而类型”这一章的“用户宦义表面”这节。

后焦距ZEMAX对后焦距的定义是沿着Z轴的方向从最后一个玻璃面计算到与无限远物体共轨的近轴像面的距离。

如果没有玻璃ifii,后焦距就是从第一面到无限远物体共轨的近轴像而的距离。

基面基面(又称叫基点)指一些特殊的共馳位置,这些位置对应的物像平面具有特楚的放大率。

基面包括主而,对应的物像面垂轴放大率为+1:负主而,垂轴放大率为一1:节平而, 对应于角放大率为+1:负节平面,角放大率为一1;焦平而,象空间焦平面放大率为0,物空间焦平面放大率为无穷大。

除焦平而外,所有的基面都对应一对共觇面。

比如,像空间主而与物空间主面相共轨, 等等。

如果透镜系统物空间和像空间介质的折射率相同,那么节面与主而重合。

zemax课程设计_手机镜头设计

zemax课程设计_手机镜头设计

zemax课程设计_手机镜头设计一、教学目标本课程的目标是让学生掌握手机镜头设计的基本原理和Zemax软件的使用技巧。

知识目标包括了解手机镜头的基本结构、光学原理和设计流程,以及掌握Zemax软件的基本操作和功能。

技能目标包括能够使用Zemax软件进行手机镜头的设计和优化,以及能够分析并解决设计过程中遇到的问题。

情感态度价值观目标包括培养学生的创新意识和团队合作精神,提高他们对光学科技的兴趣和热情。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括手机镜头的基本原理、设计流程和Zemax软件的使用。

首先,将介绍手机镜头的基本结构和工作原理,包括光学镜头的焦距、光圈、像距等基本概念。

然后,将讲解手机镜头的设计流程,包括需求分析、光学设计、光学仿真和生产制造等步骤。

最后,将介绍Zemax软件的基本操作和功能,包括光学镜头的设计、仿真和优化等。

三、教学方法为了实现课程目标,将采用多种教学方法,包括讲授法、案例分析法和实验法。

首先,将通过讲授法向学生传授手机镜头的基本原理和设计流程,以及Zemax软件的基本操作和功能。

然后,将通过案例分析法让学生分析并解决实际设计过程中遇到的问题,提高他们的分析和解决问题的能力。

最后,将通过实验法让学生亲手操作Zemax软件,进行手机镜头的设计和优化,提高他们的实践能力。

四、教学资源为了支持教学内容的实施和教学方法的应用,将准备多种教学资源。

教材方面,将选用《手机镜头设计》一书,作为学生的主要学习材料。

参考书方面,将推荐《光学设计手册》等书籍,供学生深入研究。

多媒体资料方面,将制作PPT课件和教学视频,帮助学生更好地理解和掌握课程内容。

实验设备方面,将准备Zemax软件的安装环境和相关实验设备,让学生能够进行实际操作和实验。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业和考试三个部分。

平时表现主要评估学生的课堂参与和提问,占课程总评的30%。

作业包括课后练习和项目设计,占课程总评的40%。

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手机镜头常用塑胶材料简介
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1,高折射率王者“ OKP-1”
拥有顶尖的高折,在前一个通用的成功材料0KP4HT勺基础上,改进降低了双折射,改善了脱模效果和流动性。

台湾和韩系厂都在使用,2014年上半年,才开始推大陆市场。

价格和
OKP4HH不多。

本人看好的材料。

2,经典的高折贵族“ OKP4H”T 塑胶材料的高折一族,稀缺的高折和较好的成型效果使其价格一直维持高昂。

双折射较差,是已经大规模实用过的材料,现在仍然在大量运用中。

3,OKP系列的奠基者“ 0KP4
拥有较好的双折射和成型特性,但折射率在OKP S列里偏低。

不少设计都会实用到。

4,持续改进的智者“ APL5514DP,APL5514M,L APL5514CL”
APEL系列的塑胶材料都拥有优秀的透过率,流动性,低双折射。

以及大约OKP系列1/3~1/4 的价格优势。

所以APEL的竞争力很大,每天都有大量的APL系列塑胶被镜头厂实用。

另外DP-ML-CL持续改善的系列产品都具有相似的折射率,所以替换起来很方便。

5,黑马材料“ EP5000”
大阪瓦斯的EP5000从出道就针对0KP4HT它与0KP4H拥有极其接近的折射率。

同时拥有更好的流动性和超低的双折射,还具有比0KP4H稍低的价格。

所以EP5000迅速抢占了0KP4HT勺市场,这才逼的三井化学出0KP1 EP500Q我做设计优选的材料。

6,内力深厚的高僧“ E48R”
ZE0NEX勺看家材料,从330R, 480R一路发展起来。

低双折射,低吸水率,耐高温,不易附静电,外观容易保持。

早已经被大规模使用起来了,通常被设计在对外观要求较高的最后一片镜片。

APL系列和其有类似的价格和相差不远的折射率,可想相互替代设计,但APL 的外观效果通常没有E48R优异。

强烈推荐的材料。

7,超凡脱俗的高僧“ K26R”
K26R是E48R的升级版本,略微提高了折射率,继承了E48R的各种优异特性,进一步改善了成型的流动性和脱模效果。

K26R在日企已经有很多成功设计在使用中了,大陆才刚刚接触使用。

这是我也很看好的材料。

价格比E48R稍高,后面可能会降价。

8,经典的PC材“PC_AD5503
PC系列的老前辈代表,高折射率(不够高),比较大的双折射,吸水率高,成型缩水大。

总之作为光学材料物性不够好。

但其价格不到0KP系列的1/10,所以低端的,廉价的手机镜头都还在使用这种材料。

在国内的用量很大。

9,经典通用的材料“ PMM”A 又称亚克力,经典的透明塑胶,低折射率,低双折射,高透过率,高吸水性。

以及超级的价格:比PC_AD550还要便宜一半多。

最大的缺憾是不耐高温,无法镀膜,所以只能用在低端镜头中。

综上,手机镜头常用的光学材料基本以及都有了,其他一些没列的材料是不建议使用的。

原因包括材料特性不好,库存不足,没大量应用,厂家不推广了等。

BY:Ivan。

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