Zemax руководство пользователя 2010

Gain all of the knowledge and skills that you need to get started in the optical and mechanical world.

Getting Started with OpticStudio

Getting Started with OpticStudio

Explore the OpticStudio interface and the range of capabilities with these introductory resources. This is the jumping off point …


3 Hours

Getting Started with OpticsBuilder

Getting Started with OpticsBuilder

Learn how to easily convert optical designs into CAD, analyze the affect mechanical components have on optical performance by per…


3 Hours

Getting Started with OpticsViewer

Getting Started with OpticsViewer

Discover how to view optical performance, prescription and manufacturing data in OpticsViewer. Follow these tutorials to master c…


2 Hours

Getting Started with ZOS-API

Getting Started with ZOS-API

Getting Started with ZOS-API is designed to get you up to speed quickly with the powerful features of ZOS-API. This Learning Path…


5 Hours

ZPL Programming

ZPL Programming

The Zemax Programming Language (ZPL) allows users to write their own programs within OpticStudio.
These programs can:

Automate …


3 Hours

Designing with Holograms

Designing with Holograms

This learning path covers everything you should know to effectively model holograms in OpticStudio. You will learn about the diff…


6 Hours

How to Build a Spectrometer

How to Build a Spectrometer

In this learning path, you will learn how to build a spectrometer. Spectroscopy is a non-invasive technique and one of the most p…


3 Hours

Modeling Laser Beam Propagation in OpticStudio

Modeling Laser Beam Propagation in OpticStudio

Learn the key steps in modeling laser beam propagation in OpticStudio. Discover what tools are available, how to set up, analyze …


5 hours

Imaging System Fundamentals

Imaging System Fundamentals

Learn the key steps in imaging system design with OpticStudio. Discover how to setup, analyze, optimise and tolerance a simple im…


3 Hours

Illumination Systems Fundamentals

Illumination Systems Fundamentals

This Learning Path will provide the fundamental skills necessary for illumination design to build on for more advanced tasks. Fir…


7 Hours

Сборка объектива с окуляром ZEMAX

Сборка объектива с окуляром ZEMAX

Zemax Tutorial — 1 — Lens Data Editor Interface

Zemax Tutorial — 1 — Lens Data Editor Interface

Кратко о Zemax OpticStudio

Кратко о Zemax OpticStudio

Время на прочтение
9 мин

Количество просмотров 59K

Построение идеальной оптики в Zemax

Введение
Всё больше современные системы автоматизации оснащаются оптическими устройствами для решения задач позиционирования, распознавания, наблюдения и др. Построение идеальных оптических систем при помощи программы расчета Zemax может оказаться полезным и непрофессионалам, например, для лучшего понимания теории, особенностей оптических устройств и выполнения прикидочных расчетов оптических систем. В этой работе рассмотрены приёмы построения идеальной оптики в среде Zemax, даны примеры расчета диапазона автофокусирования фотокамеры, построения эквивалентной схемы монокуляра МГТ 2.5×17.5, объектива фотокамеры SUNNY P13N05B смартфона Huawei P7 и замены идеальных оптических элементов реальными.

Идеальная оптика
Изображение в идеальной оптике, в которой отсутствуют искажения, строится по законам параксиальной оптики. Термин параксиальный означает «вблизи оси». Параксиальная оптика хорошо описываются линейными выражениями, которые при малых углах заменяются линейными уравнениями. В параксиальной области любая реальная система ведет себя как идеальная.
Расчеты идеальных линз в среде Zemax выполняются с допущением, что линзы имеют параксиальные свойства не только вблизи оси, но и на всей рабочей поверхности, которая действует как идеальная тонкая линза c единичным показателем преломления воздуха.
Параксиальную оптику целесообразно использовать в качестве эталона, с которым сравниваются аберрации (искажения) реальной оптики.
Переносить результаты расчетов параксиальной оптики на реальные системы следует с осторожностью, особенно при построении систем у которых свойства вблизи оптической оси и на удалении значительно отличаются.
Разработан целый ряд приёмов уменьшения аберраций и габаритных размеров линз: применение несферических поверхностей, составных линз, неоднородных оптических материалов, и др. Но как не была бы устроена реальная линза (Петцваля, Гаусса, Барлоу, …) ее характеристики могут только приближаться к характеристикам идеальной линзы.

Построение изображения собирающей линзой
Рассмотрим случай, когда от каждой точки плоскости предмета расходятся лучи во все стороны как от точечных источников. Из крайней точки объекта А, как показано на Рис. 1. в соответствующую точку В на плоскости изображения попадут только те лучи, которые сфокусированы линзой. Количество лучей предмета попадающих в плоскость изображения пропорционально диаметру линзы. Чем больше лучей от предмета попадает в плоскость изображения, тем выше яркость изображения.

Рис. 1. Сопряженные точки. Ход лучей от точки предмета к соответствующей точке
изображения на плоскости фотоприемника.

Для минимизации вычислений нахождения изображения рассматривают ход только нескольких лучей, например, как на Рис. 2: луч, идущий от объекта вдоль оптической оси; луч, проходящий через центр линзы и луч, параллельный оптической оси, преломляемый линзой и проходящий через главный фокус линзы (точка F на оптической оси).

Рис. 2. Минимальные построения для нахождения расстояния до плоскости изображения, величины изображения и увеличения линзы. Для параксиальной оптики продольное увеличение (связано с расстояниями) равно квадрату линейного увеличения (перпендикулярно оси), а угловое увеличение обратно пропорционально линейному.

Связь расстояний до предмета и изображения. Глубина резкости
Построение зависимости между зоной фокусировки объектива и глубиной резкости в пространстве предметов [1] показано на Рис. 3. Когда расстояние до предмета равно бесконечности, плоскость сфокусированного изображения проходит через главный фокус (смещение плоскости изображения относительно фокуса равно нулю). Минимальная глубина резкости в пространстве предметов достигается при максимальном удалении плоскости изображения (в зоне фокусировки) относительно главного фокуса.

Рис. 3. Зависимость между зоной фокусировки объектива и глубиной резкости в пространстве предметов.

Функции среды проектирования Zemax
Функции среды Zemax, наиболее часто используемые при проектировании оптических систем, присвоены отдельным кнопкам основного меню. Назначение этих кнопок показано на Рис. 4.


Рис. 4. Интерфейс программы Zemax.

Типы поверхностей элементов оптических систем, радиусы поверхностей, расстояния между элементами и другие параметры заносятся в таблицу редактора, в которой каждая строка содержит параметры одного элемента. Связь параметров таблицы и элементов оптической схемы показана на примере Рис. 5.

Рис. 5. Связь оптической схемы с параметрами таблицы.

Идеальная линза в Zemax
Для моделирования линзы с параксиальной поверхностью в Zemax необходимо задать фокусное расстояние и, при необходимости, включить расчет разницы оптических траекторий проходящих через линзу (установить статус OPD режима в 1 в соответствующей строке таблицы редактора). По умолчанию, OPD расчет не выполняется (статус OPD равен нулю [2]).
Построим в Zemax идеальную линзу, например, с диаметром входного зрачка 10 мм и фокусным расстоянием 15 мм, собирающую параллельные лучи удаленного предмета в одной точке.
1. Откроем новую таблицу: меню > кнопка

Рис. 6. Начальное состояние таблицы оптической схемы редактора Zemax. В строках таблицы (NN 0; 1 и 2) содержатся параметры предмета OBJ, апертурной диафрагмы STO и изображения IMA.

2. Добавим поверхность между диафрагмой и изображением: выделим последнюю строку строку IMA > меню Lens Data Editor > Edit > Insert Surface

Рис. 7. Добавлена стандартная поверхность N2.

3. Выберем «Параксиальный» тип поверхности: строка N2 > колонка Surf:Type > окно свойства — Properties > Surface Type > Paraxial

Рис. 8. Поверхность N2 изменена на идеальную (Paraxial) линзу с фокусным расстоянием 100 мм. Расстояние между линзой и изображением равно нулю. Расстояние между линзой и диафрагмой STO также равно нулю.

4. Изменим фокусное расстояние со 100 (по умолчанию) на 15 мм в колонке таблицы Focal Length
5. Зададим расстояние 15 мм от линзы до изображения в колонке Thickness

Рис. 9. Фокусное расстояние линзы изменено на 15 мм. Расстояние между линзой и изображением увеличено до 15 мм.

6. Зададим диаметр входного зрачка 10 мм: Основное меню > кнопка > закладка Aperture > Aperture Value > 10

Рис. 10. Задан диаметр входной апертуры оптической схемы: 10 мм.

7. Построим оптическую схему: Основное меню > кнопка

Рис. 11. Оптическая схема в окне Layout. Координаты диафрагмы и линзы совпадают (расстояние между ними равно нулю) Координаты “мышки” на схеме (в масштабе оптической схемы) отображаются в заголовке рисунка.

8. На схеме Layout не показаны лучи слева от идеальной линзы (выделена красным), идущие от предмета расположенного на бесконечном расстоянии, которое обозначено как Infinity в колонке Thickness нулевой строки OBJ таблицы. Чтобы показать часть этих лучей на входе линзы введем поверхность на расстоянии, например, 7 мм перед апертурной диафрагмой STO.

Рис. 12. Добавлена поверхность перед апертурной диафрагмой STO.

9. Добавим поверхность 1 к отображаемой части оптической схемы и увеличим количество лучей до 7 для наглядности: меню рисунка Layout > Setting > First Surface = 1 > Number of Rays = 7.

Рис. 13. Показаны лучи на отрезке 7мм до диафрагмы. Увеличено количество лучей с 3-х до 7.

10. Сделаем невидимой первую поверхность: строка N1 таблицы > колонка Surf:Type > окно свойства — Properties > закладка Draw >
11. Обновим окно Layout оптической схемы через кнопку основного меню или дважды «кликнув» в зоне окна схемы.

Рис. 14. Первая поверхность оптической схемы сделана невидимой.

В окне Layout можно отслеживать изменения табличных параметров оптической системы и параметров основного меню, показанных на Рис. 4 и Рис. 5.

Модель составной линзы фотокамеры смартфона
Для построения идеальной модели возьмем составную линзу фотокамеры SUNNY P13N05B смартфона Huawei P7 (Рис. 15). Линза смартфона состоит из пяти пластиковых элементов. Пример составной линзы показан на Рис. 16.

Рис. 15. Размеры [3] и фотографии фотокамеры SUNNY P13N05B с фотодиодной матрицей SONY IMX214 13 МП. 1. – модуль фотокамеры с фотодиодной матрицей; 2- линза камеры; 3 – катушка привода автофокусировки — перемещения объектива относительно матрицы датчика.

Камера P13N05B имеет следующие характеристики.
• Размер линзы: 1/3”
• Размер фотодиодной матрицы: 6,1 мм (H) × 4,5 мм (V)
• Диагональ активной зоны матрицы: 5,9 мм
• Состав линзы: 5 пластиковых элементов (см. Рис. 16)
• Фокусное расстояние: 3,79 мм
• Апертурное число (f/#): 2
• Угол поля зрения: 75°±3°
• Глубина резкости: от 7 см до ∞
• Диапазон привода автофокусировки: ≥ 0,24mm

Рис. 16. Пример составной линзы. Линза смартфона iPhone 6.

Параметры оптической схемы идеального объектива фотокамеры (см. Рис. 17) заданы в таблице Lens Data Editor и в окнах клавиш основного меню Zemax:. Функция выбираемая из списка функций выделенной ячейки колонки Thickness таблицы автоматически устанавливает наилучшее расстояние между линзой и изображением. Для построения наилучшего изображения удаленного на бесконечное расстояние предмета плоскость фотоприёмника должна проходить через точку главного фокуса отстоящей от линзы на 3,79 мм.

Рис. 17. Оптическая схема параксиальной линзы фотообъектива. Предмет удален на бесконечное расстояние.

Приближение объекта к линзе на 10 мм с сохранением угла обзора 76о/2 в окне Field Data (Рис. 18) увеличило расстояние между линзой и изображением до 6,10 мм. Следовательно изменение автофокуса при приближении объекта с бесконечности до 10 мм равно 2,31 мм (как 6,10 мм – 3,79 мм).

Рис. 18. Построение лучей от объекта находящегося в 10 мм от параксиальной линзы фотокамеры и нахождение положения автофокуса.

В спецификации фотокамеры P13N05B указано, что глубина резкости в пространстве предметов лежит в пределах от 7 см до ∞ (бесконечности). Установим предмет на минимальной дистанции в 70 мм от апертурой линзы. Zemax устанавливает расстояние между линзой и плоскостью изображения 4 мм (см. выделенную ячейку таблицы на Рис. 19). Таким образом, для построения качественного изображения предмета находящегося в зоне от 7 см до ∞ требуется изменять расстояние между линзой и фотодатчиком от 4 до 3,79 мм. Требуемое изменение 0,21мм перекрывается диапазоном привода автофокусировки фотокамеры 0,24 мм.

Рис. 19. Расстояние до изображения равно 4 мм при расстоянии до объекта 70 мм. Фокусное расстояние линзы равно 3,79 мм.

Зависимость диапазона фокусировки от фокусного расстояния объектива
Зона фокусировки зависит не только от дистанции до предмета, но и от главного фокуса линзы (объектива). На Рис. 20 показана геометрия нахождения зон фокусировки для линз с главным фокусом F1=7,5 мм и F2=19 мм и положений предмета в диапазоне AB = 35… 52 мм. Для настройки резкости с линзой F1 требуется изменять расстояние меду главным фокусом линзы и плоскостью изображения в диапазоне 0,8 мм, тогда как для линзы с F2 этот диапазон вырос до 12 мм.

Рис. 20. Пример построения зон фокусировки для линз с разными фокусными расстояниями F1 и F2.

Идеальные телескопы
Сравнительные размеры телескопов Кеплера и Галилея для одинакового увеличения F1/F2 показаны на Рис. 21. Телескоп Кеплера с собирающими линзами даёт перевернутое изображение. Более компактный телескоп Галилея включает рассеивающую линзу и даёт прямое изображение.

Рис. 21. Схема телескопов Кеплера (а) и Галилея (б) при одинаковом увеличении F2/F1.

Миниатюрный монокуляр МГТ 2,5×17,5 СССР, ЛЗОС (Лыткаринский завод оптического стекла) собран по схеме Галилея (Рис. 22). Он имеет следующие характеристики.
• Увеличение: 2,5 крат(раз)
• Диаметр объектива: 17,5 мм
• Угол поля зрения: 13,5 град
• Разрешающая способность: 15 угл. сек
• Предел фокусировки окуляра: -5…+5 диоптр
• Габаритные размеры: 22 x 38 мм

Рис. 22. Вид и примерные размеры миниатюрного монокуляра МГТ 2,5×17,5. Предмет находится справа.

Эквивалентная идеальная оптическая схема монокуляра МГТ 2,5×17,5 в ZEMAX показана на Рис. 23. Схема состоит из собирающей и рассеивающей линз с главными фокусами 37,5 мм и -15 мм соответственно, имеющими отношение 2,5 раз. Диаметр собирающей линзы 2х8,75 мм.


Рис. 23. Табличные данные и идеальная оптическая схема монокуляра МГТ 2,5×17,5. Параллельные лучи идут от предмета удаленного на бесконечное расстояние.

Вариант замены параксиальной линзы реальной
Заменим первую параксиальную линзу (диаметр: 17,5 мм; фокусное расстояние: 37,5 мм) монокуляра ахроматической линзой из каталога Edmund Optics [4]. Чтобы минимизировать выборку линз установим следующие условия: категория — Achromatic Lenses; диаметр – 18 мм; эффективная фокальная длина EFL 30-39.99 мм; диапазон длин волн — 425 — 675 нм.
Ближайшая к требуемым параметрам линза: 18mm Dia. x 35mm FL, VIS 0° Coated, Achromatic Lens, Stock No. #47-706 (номер по каталогу).
Для построения ахроматической линзы в Zemax из ее спецификации возьмем параметры перечисленные в Таблица 1. Параметры можно найти и на чертеже линзы PDF drawing сайта Edmund Optics [4] или на Рис. 24.
Таблица 1. Параметры составной ахроматической линзы Edmund #47-706

Параметр Значение Примечание
Diameter 18,0 мм Диаметр
Clear Aperture CA 17,0 мм Диафрагма
Effective Focal Length 35,0 мм Эффективное фокусное расстояние
Center Thickness CT 1 6,01 мм Толщина 1-го элемента по оси
Center Thickness CT2 1,60 мм Толщина 2-го элемента по оси
Radius R1 (mm) 24,26 мм Радиус первой поверхности
Radius R2 (mm) 16,23 мм Радиус второй поверхности
Radius R3 (mm) -152,99 мм Радиус третьей поверхности
Substrate N-BAF10 / N-SF10 Материалы элементов


Рис. 24. Чертеж ахроматической линзы Edmund #47-706.

Замена параметров первой линзы идеального телескопа (строка N2 таблицы Рис. 23) линзой Edmund #47-706 даёт вариант, представленный на Рис. 25.

Рис. 25. Вариант оптики телескопа с реальной ахроматической линзой. Выделенное в таблице красным расстояние между линзами найдено ручным смещением движка Slider.

Расстояние между линзами (выделенное красным в таблице Рис. 25) изменялось ползунком Slider в ручную до момента когда лучи на выходе второй (идеальной линзы) установились параллельными главной оси (в этом положении фокусные расстояния линз телескопа находятся в одной точке). Действие ползунка в реальном времени отображается смещением элементов оптической схемы и изменением траекторий лучей на оптической диаграмме окна Layout. Ползунок можно открыть через основное меню Zemax > Tools > Miscellaneous > Slider.
Если на выходе телескопа поставить дополнительную параксиальную собирающую линзу (элемент N6 в таблице и красная плоскость на оптической схеме Рис. 26), то можно увидеть вносимые реальной линзой искажения (см. часть диаграмм Zemax на Рис. 26).

Рис. 26. Оптическая схема и диаграммы искажений, вносимые реальной линзой.

Литература
1. Сайт Optics Realm. Видеоуроки по проектированию в среде Zemax и теории оптики. www.opticsrealm.com
2. Zemax Help > Optical Design Program User’s Guide .pdf
3. H&L ELECTRICAL MANUFACTORY LIMITED hnl.en.e-cantonfair.com/products/sunny-brand-p13n05b-imx214-sony-sensor-13-0m-pixel-mipi-csi-1080p-sunny-cmos-camera-module-552104.html
4. Edmund Optics. www.edmundoptics.com/optics/optical-lenses
5. Dr. Bob Davidov. Компьютерные технологии управления в технических системах portalnp.ru/author/bobdavidov.

← Вернуться в раздел «Программы»

Подскажите где можно взять описание всех операндов оптимизации для Zemax 2009? И где можно найти полную инстукцию на русском языке?

Автор: DSER
Дата сообщения: 13.05.2011 08:31

BernikG
На книголюб ушли

580 ZEMAX: Руководство пользователя (2010)

Автор: BernikG
Дата сообщения: 13.05.2011 08:33

DSER
как туда попасть?

Автор: DSER
Дата сообщения: 13.05.2011 08:36

#

Автор: BernikG
Дата сообщения: 13.05.2011 08:51

DSER
А сылка есть? че то я туплю и не могу понять или найти!

Автор: A_P_V
Дата сообщения: 13.05.2011 08:58

BernikG
щелкни на «редактировать» в сообщении DSERa c #.

Автор: BernikG
Дата сообщения: 13.05.2011 09:01

A_P_V
Блаходарю!

Автор: asorokovik
Дата сообщения: 13.05.2011 13:16

Здравствуйте.

Кто делал UserDefinedObject с помощью DLL в C++? Проблема в передаче данных из DLL в NSC Editor, т.е. функция пересчитывает параметры, ограничения и хотелось бы отобразить изменения в NSCEditore для дальнейшей передаче оптимизатору.

Очень хорошо это реализовано у объекта Array (после установки параметров видны геометрические размеры фигуры — readonly)

Спасибо

Автор: ging
Дата сообщения: 13.05.2011 14:40

Цитата:

хотелось бы отобразить изменения в NSCEditore для дальнейшей передаче оптимизатору

Это невозможно, обмен идет только в одну сторону: из Editor’а в ДЛЛ.

Автор: linkoff
Дата сообщения: 13.05.2011 19:01

Цитата:

Ладно, я понимаю что у вас лобби Lighttools на фирме слишком сильное.

Да нет, я считаю и в Zemax и в Lighttools. ЧТо то там, что то там. Есть народ который в ASAP считает.

Автор: Blaze63rus
Дата сообщения: 14.05.2011 00:00

Цитата:

Цитата: Так сказать, я просто не знаю как правильно задать вопрос.

А как вы задаёте источник света (в Трэйсе)?
Ведь фара это источник + отражатель/рассеиватель.

У меня в сборе:
1. лампа
2. отражатель
3. светорассеиватель

лампа состоит из колбы и спирали, представленной в виде цилиндра. Цилиндр образован 2мя боковыми плоскостями и торцевыми. Так вот я задаю на эти 2 плоскости цилиндра источники света в 460 люмен каждый (лампа 460 люмен). Тип поверхности источника задал «нормальная поверхность».
Материал колбы лампы, светорассеивателя и отражателя тоже заданы, зеркальная поверхность отражателя задана.

Автор: yevogre
Дата сообщения: 14.05.2011 09:10

Цитата:

Тип поверхности источника задал «нормальная поверхность».

А почему нормальная? Там надобен Ламберт ИМХО.
Нормаль даёт очень большую ошибку, я один раз сдуру использовал — меня заказчик после прототипирования чуть не съел.
Благо дело далеко он от меня.

Автор: linkoff
Дата сообщения: 14.05.2011 13:02

Цитата:

просто пример: до 100 длин волн (Manual 2009.06, стр 414 ).  
Так что при желании все возможно. А кстати, каждая копия Lighttools так и считает в одном потоке? Тогда никакого выигрыша по сравнению с Зем: те же вычисления запускаются последовательно макросом из нескольких строк.

Ну кстати не знал, раньше было 20. Каждая копия LT считает в одном потоке, и это не удобно.

Автор: DSER
Дата сообщения: 14.05.2011 14:10

Мелочь, а приятно…
Не зря создавалась тема, т.к. востребована.

Судя по первому сообщению тема появилась 21-01-2005, уже 6 лет…

Только сейчас я об этом задумался.

Автор: A_P_V
Дата сообщения: 14.05.2011 19:49

Да, тема ценная. Аналогичных русскоязычных форумов больше не знаю. http://physics-animations.com/cgi-bin/forum.pl?forum=opt — здесь очень редко что появляется.

Автор: basilio_ef
Дата сообщения: 15.05.2011 14:20

DSER

Цитата:

На книголюб ушли

580 ZEMAX: Руководство пользователя (2010)

В моем посте от 30.04.2011 (стр. 14) дана ссылка на это же руководство(ZEMAX-Optical_Design_Program.Users_Manual), но с ПОЛНЫМ BOOKMARKS.

Автор: BeA1ive
Дата сообщения: 16.05.2011 11:21

Всем здравствуйте, я вернулся.
Есть вопрос — как в Zemax задать условие волновой аберрации в волнах (например, 0,1 длины волны).
Пробовал OPDM — задавал координаты и target 0,1 (например), но качество только падало. Радиуса, толщины, расстояния — всё Variable.

Автор: mp2004
Дата сообщения: 17.05.2011 11:04

BeA1ive
Я бы использовал RWCH без веса, а в следующей строке OPLT. Вот только зачем? По умолчанию все «стремится» к 0.

Автор: BeA1ive
Дата сообщения: 19.05.2011 20:07

Цитата:

Я бы использовал RWCH без веса, а в следующей строке OPLT. Вот только зачем? По умолчанию все «стремится» к 0.

Дельный совет! Помогло!

Попробовал RWCH + OPLT — лямбда/30 стало (было лямбда/10).
Потом попробовал только RWCH — тоже получилось. Но тут чем больше вес (10) и Ring (10 поставил), тем лучше. Только не понял с target — аж 0.0001 пришлось ввести, хотя, по идее, и 0,05 должно хватить было, но тогда лямбда/15 только.

P.S.: Убрал OPLT, поставил в RWCH вес=1000, target=0,0000001, ring=20 получил лямбда/88 у упёрся, но больше и не надо. Вес решает!

Автор: A_P_V
Дата сообщения: 20.05.2011 10:09

BeA1ive
в простых системах может и решает, но в сложных зачастую приходится веса подбирать в диалоговом режиме.

Автор: Blaze63rus
Дата сообщения: 20.05.2011 23:18

Цитата:

[/q][q]А почему нормальная? Там надобен Ламберт ИМХО.
Нормаль даёт очень большую ошибку, я один раз сдуру использовал — меня заказчик после прототипирования чуть не съел.
Благо дело далеко он от меня.

Да сделал уже сразу стало близко к истине. Картинка очень похожа на оригинал. Вот только значения в 3 раза больше чем у оригинала.
И еще можно как-нибудь вывести таблицу значений в указанных точках, а то я что-то не нашел.
(Прог. Trace Pro)

Автор: Blaze63rus
Дата сообщения: 23.05.2011 13:19

и еще как задать (расчитать) коэф. поглощения материала. Материал у меня полиметилметакрилат. у него светопропускание 90%

Автор: paparazzo
Дата сообщения: 23.05.2011 13:54

Цитата:

и еще как задать (расчитать) коэф. поглощения материала. Материал у меня полиметилметакрилат. у него светопропускание 90%

Такой нюанс.
Что есть светопропускание и чем оно обусловлено?

Есть внутренее светоппропускание материала. У пмма оно далеко не 90%, а зависит еще от толщины слоя, т.е. от пути луча. Закон Бугера. Также существует зависимость коэффициента поглощения от интенсивности света, видел даже статью на эту тему где-то..

А 90% Обусловлено большей частью френелевским отражением света на границе раздела. Причем интенсивность отраженного света зависит от угла падения луча.

Т.е. задавать 90% — неправльно.
А задается оно в редакторе каталога стекол Zemax, в виде таблицы. Внутреннее пропускание пмма где-то >99% в области 400-700 нм для толщины слоя в дюйм.

Добавлено:
А Френелевское отражение Zemax учтет автоматиечески при включенной опции «Split Rays»

Автор: Blaze63rus
Дата сообщения: 24.05.2011 07:45

спасибо за ответ. но я работаю с TracePro. Хотелось бы услышать ответ на мой вопрос относительно этой программы.
Там есть пункт для материала absorption (/мм), и я не совсем понимаю что именно подразумевается под этим коэф. и в какой размерности его задавать

Автор: paparazzo
Дата сообщения: 24.05.2011 10:25

Цитата:

спасибо за ответ. но я работаю с TracePro. Хотелось бы услышать ответ на мой вопрос относительно этой программы.
Там есть пункт для материала absorption (/мм), и я не совсем понимаю что именно подразумевается под этим коэф. и в какой размерности его задавать

В TracePro опция SplitRays всегда «включена», т.е. он трассирует лучи с учетом Френелевского отражения, если не заданы покрытия.
absorption — это коэффициент из закона Бугера (Beer’s law), о котором я писал выше. I=I0*exp(-a*L), ‘I’ — интенсивность вышедшего из среды света, ‘I0’ — начальная интенсивность, ‘a’ — ваш коэффициент, ‘L’ — путь луча света в среде в миллиметрах, если ‘а’ в 1/mm.

Добавлено:
Ставьте absorption=0, если у вас конечно не метровые толщины оптики.

Автор: Blaze63rus
Дата сообщения: 24.05.2011 13:10

при absorption =0 результаты расчетов отличаются от настоящих в 3 раза в большую сторону.
у меня рассеиватель 3мм толщиной. сейчас я просто поигравшись с этим коэф. добился сооответствия значения. коэф. у меня получился 0.6
Но здесь я знаю какая цифра должна получиться, но вторым этапом мне надо будет рассчитать значения не имея готового фонаря. т.е. мне надо знать точно все коэф-ты и как их вводить

Автор: paparazzo
Дата сообщения: 24.05.2011 14:37

Цитата:

у меня рассеиватель 3мм толщиной.

Так у вас рассеиватель, а не прозрачный пластик?

Коэффициент этот порядка 0.0005, но никак не 0.6….

И вопрос — что есть настоящие значения? Например самая трудноинтерпретируемая величина — яркость, куча методов измерения и моделирования…. В стандарте соответствующем описывается методика измерения. И часто не все друг-друга понимают.
Хотя она и самая важная в таких задачах.

Другое дело — сила света или освещенность, там все понятно.

А можно схему фары, или даже лучше файл TracPro?

Автор: Blaze63rus
Дата сообщения: 24.05.2011 16:25

рассеиватель — это прозрачный пластик с некоторой рельефной поверхностью с внутренней стороны

Нас интересует непосредственно сила света и освещенность.
Вот сила света (кд) и расходиться с реально измеренным значением (т.е. измеренным прибором)

Автор: A_P_V
Дата сообщения: 24.05.2011 16:41

У вас есть возможность промерить без рассеивателя? Тогда можно убедиться, что источник + отражатель промоделированы правильно.

Автор: Blaze63rus
Дата сообщения: 24.05.2011 17:03

нет, такой возможности нет. т.к. блок фары склеен

Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378

Предыдущая тема: Maxthon 3.x — быстрый и мощный браузер


Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель — сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.

Книжный магазин book.bel

Производится обмен распечатанных книг на что-либо или рубли. Обменную цену уточняйте отправив письмо на book.bel@gmail.com

Thursday, December 24, 2009

ZEMAX. Руководство пользователя

Руководство пользователя по ZEMAX.

1 comment:

  1. http://www.getzilla.net/files/455485/zemax_manual_rus_2002.djvu.html

    ReplyDelete

Об обменной лавке:

Производится обмен распечатанных книг на что-либо или рубли. Обменную цену уточняйте отправив письмо на book.bel@gmail.com

Авторы:

  • Beiser Leo
    (1)
  • Dawson Michael
    (1)
  • Finlay John
    (1)
  • Апенко М.И.
    (1)
  • Артюхина Н.К.
    (1)
  • Без автора
    (6)
  • Браун Дэн
    (1)
  • Бредбери Рэй
    (1)
  • Буль Пьер
    (1)
  • Бэнкс Иэн
    (3)
  • Воннегут Курт
    (2)
  • Гибсон Уильям
    (3)
  • Голдинг Уильям
    (1)
  • Де Линт Чарльз
    (2)
  • Дюма Александр
    (1)
  • Звелто О.
    (1)
  • Кизи Кен
    (1)
  • Кинг Стивен
    (6)
  • Оруэлл Джордж
    (1)

Blog Archive


  • ▼ 


    2009

    (35)


    • ▼ 


      December

      (35)

      • Кинг Стивен — Смиренные сестры Элурии
      • Кинг Стивен — Противостояние
      • Кинг Стивен — Сердца в Атлантиде
      • Кинг Стивен — Буря столетия
      • Кинг Стивен — Зеленая миля
      • Кинг Стивен — Мобильник
      • Кизи Кен — Над кукушкиным гнездом
      • Звелто Орацио — Принципы лазеров
      • Дюма Александр — Джузеппе Бальзамо (Записки врача)
      • Де Линт Чарльз — Городские легенды
      • Де Линт Чарльз — Лезвие сна
      • Голдинг Уильям — Повелитель мух
      • Гибсон Уильям — Идору
      • Гибсон Уильям — Виртуальный свет
      • Гибсон Уильям — Все вечеринки завтрашнего дня
      • Воннегут Курт — Утопия 14
      • Воннегут Курт — Мать тьма
      • Бэнкс Иэн — Улица отчаяния
      • Бэнкс Иэн — Шаги по стеклу
      • Бэнкс Иэн — Песнь камня
      • Буль Пьер — Планета обезьян
      • Бредбери Рэй — 451 градус по Фаренгейту
      • Браун Дэн — Код да Винчи
      • Артюхина Н.К. — Теория и расчет Оптических систем
      • Апенко М.И. — Задачник по прикладной оптике
      • Finlay John — PyGTK 2.0 Tutorial
      • Dawson Michael — Python Programming for the Absolu…
      • Beiser Leo — Unified Optical Scanning Technology
      • ZEMAX. Руководство пользователя
      • Ubuntu Bible
      • Основные принципы. Autodesk Inventor 10
      • Beginning Python. Novice to Professional
      • Теоретические основы электротехники
      • Ubuntu: Feisty ru
      • Оруэлл Джордж — 1984

Визитёры:

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

А вот и еще интересные новости по теме:

  • После согласования с заказчиком руководством смета становится
  • Пароварка kenwood fs 620 инструкция по применению на русском
  • Ренгалин сироп официальная инструкция по применению
  • Портативная колонка charge 2 инструкция на русском как пользоваться
  • Слесарь электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда должностная инструкция

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии