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ZEMAX光学设计软件操作说明详解
找到一些资料 希望对大家有用! 【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使用的大部分习表面的边缘厚度,采用下面的公式: Ei=Zi+1-Zi+Ti Zi为表面+y方向半口径对应的矢高,Zi+1是下一面在+y方向半口径的矢高,Ti是表面在轴向的厚度。注意,边缘厚度计算时,使用的矢高是个表面在半口径矢高对应的各自的矢高,一般情况下都是不一样的。 边缘厚度计算时由于一般采用+y方向口径,如果表面不是旋转对称,或者表面口径为指定时,这样的方法就不适用了。 当采用边缘厚度求解时,情况则不同。因为边缘厚度求解可以 改变中心厚度,也能改变光线在下一表面的入射点,这表示下一表面的半口径也可以改变。如果计算边缘厚度时使用下一表面的半口径,会出现无限循环或者循环定义。 正由于此,边缘厚度求解计算边缘厚度时,对两个面都严格采用第一表面的半口径。第二表面的半口径不再被使用,虽然表面的曲率或者面型还要使用。 有效焦距 指从后主面(象方主面)到近轴象面的距离。这是无限远物的共轭距离。主面的计算通常是基于近轴光线数据。有效焦距一般以折射率为1进行计算,即使象空间的折射率不是1。
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入瞳直经 光阑在物空间的近轴象的口径。 入瞳位置 以与系统第一面的距离来衡量的入瞳近轴位置。第一面一般是“面1”,而不是物面,物面是“面0”。 出瞳直径 光阑在象空间的近轴象的口径。 出瞳位置 以象面位置衡量的近轴出瞳位置。 额外数据 额外数据被用来定义特定的非标准面型。比如,用来定义衍射光学面的位相(比如Binary 1面型)。在“面型”这一章“额外数据” 部分,有关于额外数据的完整讨论。 视场角和物高 视场可以用角度、物高(用于有限距离共轭系统)、近轴象高或者实际象高来表示。 视场角一般用角度表示。角度的测量是以物空间Z轴上近轴入瞳位置作为测量点来衡量的。正视场角表示这一方向上的光线有正斜率,对应的物方坐标为负。 ZEMAX运用一下公式将X、Y视场角转换为光线的方向余弦: tanθx=l/n tanθy=m/n
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l2+m2+n2=1 这里,1、m、n分别代表x、y、z方向的方向余弦。
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如果用物高或者象高来定义视场,则高度用透镜单位来表示。当用近轴象高定义视场时,高度是指主光线在象面上的近轴象高,在系统存在畸变时,实际的主光线位置会不同。
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当用实际象高来定义视场时,高度为主光线在象面上的实际高度。 光阑位移 光阑位移是ZEMAX支持的一种系统孔径类型。这是指入瞳位置、物空间数值孔径、象空间F/#数、光阑面半径中只要有一个确定。其他的也都确定下来了。所以,设定号孔径光阑半径,其他值无需再定义了,是定义系统孔径的非常有效的方法。当光阑面为实际的不变 光阑时,比如设计无焦度校正板光学系统时,这种方法更为方便。 玻璃 玻璃的输入是在“玻璃”这一栏中输入玻璃名称。可以查看玻璃名称,也可以通过玻璃库工具输入新玻璃。详见“使用玻璃库”这一章
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六边环(Hexapolar rings) 在诸如点列图的计算时,ZEMAX通常选用一种光线分布。光线分布指入瞳处光线的分布形式。六边形式是一种以旋转对称来分布光线的方式。具体而言是在中心光线周围有一圈一圈的光环。第一环包括6根光线,围绕入瞳按每两根之间60度分布,第一根 光线始于0度(即瞳面X轴方向)。第二环有12根光线(此时,光线总数为19,因为中心光线可以认为是第零环)。第三环有18根光线。每下一环都比上一环多6根光线。 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) 像空NA是象空间折射率乘上近轴轴上主光线与近轴轴上+y边 缘光线之间夹角的正弦值,是在指定共轭距离处,按基准波长来计算的。 透镜单位 透镜单位是透镜系统测量的基本单位。透镜单位用于半径、厚度、孔径和其他量,可以是毫米、厘米、英寸、米。 边缘光线 边缘光线是从物体开始,通过入瞳边缘,最终入射到象面上的光线。 最大视场 如果“视场角”被选择,用度数显示最大视场角;如果选择“物高”,用
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