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武汉墨光科技有限公司

普通会员7
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企业等级:普通会员
经营模式:其它
所在地区:湖北 武汉
联系卖家:刘总
手机号码:18694055253
公司官网:www.asdoptics.com
企业地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷时代广场A座2011室
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企业概况

公司地处武汉光谷时代广场,依托美国OSD公司、美国BRO公司、美国lightsoft公司、德国photonics公司、武汉华中科技大学的雄厚科研技术力量和光学产品开发设计经验,提供优1秀的光学设计分析软件和的技术支持,让光机电厂商在各领域投入的光学器件与光机系统的开发,在时间内完成量产并获利。武汉墨......

光学-墨光科技-红外光学

产品编号:795647489                    更新时间:2019-07-24
价格: 来电议定
武汉墨光科技有限公司

武汉墨光科技有限公司

  • 主营业务:光电科技产品的技术开发,技术咨询,技术服务
  • 公司官网:www.asdoptics.com
  • 公司地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷时代广场A座2011室

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刘总 18694055253

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产品详情




从Scratch开始的非球面相机镜头

在开发一款现代手机镜头或针1孔间1谍相机时,设计师们越来越多地使用非球面。它们通常是很小的塑胶元件,尽管制作模具很昂贵,但镜头可以大量生产,成本很低。甚至可以用法兰机直接模压到元件上,使组装更简单,这种方法可以使某些元件尺寸保持在非常小的公差范围内。

为帮助设计此类系统,DSEARCH?可以对具有非球面的系统进行全局搜索。 建议用户阅读SYNOPSYS?用户手册中关于这一强大功能的介绍。 我们在此给出一个如何将DSEARCH用于典型系统的示例。



复杂的干涉仪

本课程介绍了设计干涉仪的步骤。

干涉仪有两个通道,光束在分束器处叠加。 人们经常希望看到两个波前形状的差异,就像测试非球面镜时一样。

在该示例中,光学软件,两个通道之间的条纹在其中一个反射镜的位置来回移动时给出光谱信息。 这种配置的仪器称为傅里叶变换干涉仪。 这里不关心波前的形状,而是关注其绝1对相位。


要获得此显示,我们单击PAD Top按钮,选择Custom rayset,HBAR 0.0和11 rays。 我们还选择Solo顶部显示选项并打开显示所有表面的数据开关38,包括仿1制图。

我们已经有了基本的结构,但我们还不知道第三片反射镜的细节。 我们希望在表面20上有清晰的图像,光学设计软件,并且当我们到达该步骤时,我们将插入额外的折叠镜以将三个波长分离到不同的检测器上。 首先,我们需要知道表面19上的半径和圆锥常数。



波前在子午方向和弧矢方向上非常好,但在边缘视场不太好。我们再添加两个GNR命令。

这是AANT文件的相关部分:

GNR 0 1 4 P 0

GNR 0 1 4 P 1

GNR 0 1 4 P -1

GNR 0 1 4 P .7

GNR 0 1 4 P -.7

GNR 0 1 4 P .3

GNR 0 1 4 P -.3

GNR 0 1 4 P 0 1 0 F

GNR 0 1 4 P .7 .7 0 F

GNR 0 1 4 P -.7 .7 0 F

***后两行控制有问题的倾斜1视场点。 我们运行它并模拟退火,现在MAP显示波像差分布更均匀。 (注意比例变化。)现在我们需要直接控制OPD。 我们复1制所有GNR行并在它们下面粘贴一份副本。 然后我们将新命令行中的GNR更改为GNO。 这将纠正OPD而不是横向色差。 我们还将这些命令行的权重更改为0.1而不是1.0。 (一个波长的OPD远优于1毫米的弥散斑。)波前差稍微好了一点,但边缘视场角仍然需要注意。 我们将GNO的权重增加到0.2。 以这种方式进行,我们调整那些显示大方差的视场点的权重,并保持优化和模拟退火。 我们让这些目标和权重取得了很好的平衡:

GNR 0 1 4 P 0

GNR 0 1 4 P 1

GNR 0 1 4 P -1

GNR 0 1 4 P .7

GNR 0 1 4 P -.7

GNR 0 1 4 P .3

GNR 0 1 4 P -.3

GNR 0 1 4 P 0 1 0 F

GNR 0 1 4 P .7 .7 0 F

GNR 0 1 4 P -.7 .7 0 F

GNO 0 .2 5 P 0

GNO 0 .2 5 P 1

GNO 0 .2 5 P -1

GNO 0 .1 5 P .7

GNO 0 .1 5 P -.7

GNO 0 .1 5 P .3

GNO 0 .1 5 P -.3

GNO 0 .2 5 P 0 1 0 F GNO 0 .2 5 P .7 .7 0 F

GNO 0 .2 5 P -.7 .7 0 F

我们还将GNO设置的网格数更改为5而不是4。

我们来看看结果。 ***差的视场点是GBAR 0.33。 这是由MDI对话框创建的图像。所有其他的点都更好。这是个不错的设计。让我们假设这个应用程序,我们将使用一个CCD阵列传感器,像素为10微米,这看起来很好。

你可以从RSOLID得到更好的视图,它只显示去中心CAO内部的部分表面。但首先,我们进入Edge向导(MEW),光学,选择Create All,并根据需要调整镜像的厚度。现在反射镜被赋予了真实的边缘和厚度。然后我们创建一个RSOLID图片:我们的自由曲面反射系统设计完成。

现在我们可以看看产生的形状。 请输入以下命令

FFA 2 0 RSAG SURF

生成下面的图片,显示实际形状和基本对称形状之间的差异:要查看轮廓,红外光学,我们使用FFA 2 0 RSAG CONTOUR实际表面的形状由FFA 2 0 SAG CONTOUR给出:以这种方式进行,我们可以看看所有反射镜的形状。

畸变怎么样? GDR请求也很好地处理了。 这是命令GDIS 31的图片。一点也不差。还有一个问题是:如何测试这些反射镜? ***简1单的方法是在干涉仪中针对已知半径的参考波前进行测试时观察条纹。 FFA也可以证明这一点。 以下是命令FFA 2 0 RFRINGES的输出:如果你看到这种条纹斑图,反射镜是完1美的。

这就是人们如何使用工具设计自由形式的镜像系统。 计算机为您完成大部分工作。

现在由您和加工场进行足够的沟通,以便他们了解结果并正确地制作零件。 以下是一些指示:

1.在本例中,surface 4是按照我们的要求由Zernike项定义的。变量g39改变了扩张的中心点——因此它不在顶点。而后者也不在通光孔径的中心。有三个中心点需要考虑。

2.在将这些数据呈现给加工场时,请确保它们理解相关参数的坐标系统和位置

查看FFA的其他功能。 您可以在曲面上创建一个sags表,这对于运行精密铣削设备的技术人员来说非常重要。


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