zemax操作详解
《Zemax教程》课件

二次开发与定制功能
二次开发接口
Zemax提供二次开发接口,允许用户开发定制功能和插件,扩展 软件的功能范围。
定制界面和工具栏
用户可以根据自己的需求,定制界面的布局和工具栏,以及添加自 定义的工具和按钮。
集成第三方软件
通过二次开发接口,用户可以将Zemax与其他软件集成,实现数 据共享和协同工作。
《Zemax教程》 PPT课件
目录
CONTENTS
• Zemax软件简介 • Zemax基础操作教程 • Zemax光学设计实例教程 • Zemax光学仿真与性能评估 • Zemax高级功能教程 • Zemax常见问题与解决方案
01 Zemax软件简介
软件背景与发展历程
创立背景
为了解决光学设计中的复杂问题 ,Zemax软件于1997年诞生。
移动对象
使用鼠标拖动对象。
旋转对象
使用鼠标中键拖动对象。
缩放对象
使用滚轮或“+”和“-”按钮进行缩放。
文件类型与管理
.zmx
Zemax设计文件,包含光学系统的 所有信息。
.zdl
Zemax数据文件,包含光学系统的一 部分信息。
文件类型与管理
• .zpl:Zemax脚本文件,用于自动化任务。
文件类型与管理
发展历程
经过多年的研发和改进,Zemax 已经成为业界广泛认可的光学设 计软件。
软件特点与优势
01
02
03
高效性能
Zemax提供了强大的计算 引擎,能够快速进行光学 性能分析和优化。
用户友好
软件界面直观,易于学习 和操作,降低了使用门槛 。
全面功能
Zemax提供了从光学系统 设计到分析评估的完整解 决方案。
清华大学 ZEMAX光学设计软件操作说明详解(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。
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培训教程

ZEMAX培训教程Zemax是一款广泛用于光学设计和仿真的软件工具,可以帮助光学工程师和设计师在光学系统的设计过程中进行建模、优化和分析。
对于那些初次接触Zemax的用户来说,一个系统完整的培训教程是非常重要的。
本文将详细介绍Zemax的基本功能和操作流程,以帮助初学者快速上手并开始使用Zemax进行光学设计。
首先,我们来了解一下Zemax的基本概念和术语。
Zemax使用术语束源、光学元件、检测功率等来描述光学系统。
束源是输入到光学系统中的光束,可以是平行光束、点源光束或者成角度分布的光束。
光学元件则是光学系统中的各种元件,比如透镜、棱镜和反射镜等。
检测功率是用于测量光学系统输出光束的参数,比如点扩散函数(PSF)或横截面。
在使用Zemax进行光学设计之前,需要先了解一下Zemax的界面和基本操作。
首先,打开Zemax软件后,会看到一个包含菜单栏、工具栏和图形区域的界面。
菜单栏包含了各种菜单选项,可以通过点击菜单选项来执行相应的操作。
工具栏则包含了常用的工具按钮,可以通过点击按钮来执行相应的操作。
图形区域则用于显示光学系统的模型和仿真结果。
在完成光学系统的建模后,可以进行光学系统的模拟和分析。
Zemax提供了丰富的仿真功能,可以计算和显示光学系统的各项性能指标。
比如,可以计算光学系统的传输矩阵、MTF曲线和PSF图像等。
可以通过菜单选项或者工具按钮来执行相应的仿真操作,并在图形区域中显示仿真结果。
在进行光学系统的优化时,可以使用Zemax提供的优化功能来寻找最佳的设计参数。
可以选择不同的优化算法,并设置一些优化的参数。
Zemax会自动调整光学元件的参数,并计算和显示优化结果。
可以通过菜单选项或者工具按钮来执行相应的优化操作,并在图形区域中显示优化结果。
除了基本的建模、仿真和优化功能,Zemax还提供了一些高级功能和扩展模块,可以进一步扩展和增强其功能。
比如,可以使用ZOSAPI接口来开发自定义应用程序,并与其他软件进行集成。
ZEMAX操作说明第一章

【ZEMAX光学设计软件操作说明详解】第一章简介关于本手册的说明ZEMAX有三种不同的版本:ZEMAX-SE(标准版);ZEMAX-XE (扩展版);ZEMAX-EE(工程版)。
这本手册涵盖了所有版本的功能,如果一些功能只在一种或者两种版本中存在,在文章中都会有标明。
如果某一种功能在ZEMAX-XE和ZEMAX-EE中能够使用,但是在ZEMAX-SE中没有,那么描述时手册中用如下文字标注出来:这一功能只在XE和EE版本中具有如果这一功能在ZEMAX-EE中具有,而在ZEMAX-XE 或者ZEMAX-SE中没有,那么描述时用下面的文子标注出来:这一功能只在ZEMAX-EE版本中具有注意,XE版本是SE版本的扩展;也就是说XE除具有SE的所有功能外,还有一些其他的功能。
同样,EE版本是XE版本的扩展。
这本手册包含微软操作系统下ZEMAX的所有三个版本。
ZEMAX@为FOCUS SOFTWARE,INC的注册商标ZEMAX能做什么?ZEMAX能够在光学系统设计中实现建模、分析和其他的辅助功能。
ZEMAX的界面简单易用,只需稍加练习,就能够实现互动设计。
ZEMAX中有很多功能能够通过选择对话框和下拉菜单来实现。
同时,也提供快捷键以便快速使用菜单命令。
手册中对使ZEMAX时的一些惯用方法进行了解释,对设计过程和各种功能进行了描述。
ZEMAX不能做什么?ZEMAX程序和ZEMAX说明文件度不会教您如何设计镜头和光学系统,虽然程序会在光学设计和分析中起到很多的帮助,但设计者仍然是您。
ZEMAX说明文件也不是光学设计、术语和方法论的教材,ZEMAX的使用者可以得到关于使用这一程序的技术支持,但并不包括对基本的光学设计原理的指导。
如果您对光学设计缺乏经验,您可以阅读下列目录中的书。
Author(作者) Title(书名)Bass Handbook of OpticsBorn Wolf Principle of OpticsFischer Tadic-Galeb Optical System DesignHecht OpticsKingslake Lens Design FundamentalsLaikin Lens Design,Second EditionMahajan Aberration Theory Made SimpleO Shea Elements Modern Optical Design Rutten and van Venrooij Telescope OpticsSmith,Warren Modern Lens DesignSmith,Warren Modern Optical EengineeringOptics Welford UsefulWelford Aberrations of Optics SystemsGregory Hallock Practical Computer-Aided Lens Design 最重要的是,ZEMAX不能替代工程实践。
zemax光束位置操作数

zemax光束位置操作数Zemax光束位置操作数光束位置操作数是Zemax中用来描述光束在光学系统中传播路径和位置的参数。
通过调整光束位置操作数,可以实现对光束在光学系统中的位置和形状进行精确控制。
本文将介绍几种常见的光束位置操作数及其应用。
1. 焦距(Focal Length)焦距是描述透镜或透镜组对光束聚焦能力的参数,也是光束位置操作数中最基本的一个。
通过调整焦距可以改变光束的聚焦位置和形状。
在Zemax中,焦距操作数可以用来调整透镜的位置和形状,进而控制光束的聚焦效果。
2. 轴向偏移(Axial Offset)轴向偏移是指光束相对于光学系统的轴线的位置。
通过调整轴向偏移可以实现光束的平移效果。
在Zemax中,轴向偏移操作数可以用来调整光学元件的位置,从而改变光束的传播路径和位置。
3. 倾斜角(Tilt)倾斜角是指光束相对于光学系统的轴线的倾斜程度。
通过调整倾斜角可以实现光束的倾斜效果。
在Zemax中,倾斜角操作数可以用来调整光学元件的倾斜角度,从而改变光束的传播方向和位置。
4. 直径(Diameter)直径是指光束的截面直径。
通过调整直径可以控制光束的大小和形状。
在Zemax中,直径操作数可以用来调整光束的截面直径,从而改变光束的横向分布和形状。
5. 高斯束半径(Gaussian Beam Radius)高斯束半径是描述高斯光束横向分布的参数。
通过调整高斯束半径可以控制光束的束腰位置和形状。
在Zemax中,高斯束半径操作数可以用来调整光束的横向分布,进而改变光束的聚焦效果。
6. 焦点位置(Focus Position)焦点位置是指光束的聚焦位置。
通过调整焦点位置可以改变光束的聚焦位置和形状。
在Zemax中,焦点位置操作数可以用来调整光学元件的位置,从而改变光束的传播路径和位置。
以上是几种常见的光束位置操作数及其应用。
通过调整这些光束位置操作数,可以实现对光束在光学系统中位置和形状的精确控制。
ZEMAX多重结构操作数

ZEMAX多重结构操作数ZEMAX是一款广泛应用于光学设计和分析的软件,在光学系统的设计过程中,经常需要对多个结构进行操作数的计算和分析。
本文将介绍ZEMAX多重结构操作数的基本概念和使用方法。
一、ZEMAX多重结构操作数的概念在ZEMAX中,多重结构操作数是指一个或多个结构的参数或结果,通过数学运算和逻辑判断,得到一个或多个新的操作数。
这些操作数可以是标量、向量或矩阵。
通过对多重结构操作数进行分析和计算,可以得到光学系统的各种性能参数,如像差、MTF(Modulation Transfer Function)等。
二、ZEMAX多重结构操作数的使用方法1. 定义结构参数在ZEMAX中,首先需要定义结构的参数。
结构参数可以是物体的位置、尺寸、形状等。
可以通过手动输入具体数值,或者通过公式、变量等方式进行定义。
在定义结构参数时,需要注意各个参数之间的关系和约束条件。
2. 进行数学运算和逻辑判断在ZEMAX中,可以使用内置的数学运算和逻辑判断函数对结构参数进行计算和判断。
例如,可以使用加减乘除运算符对参数进行加减乘除运算,可以使用条件判断语句对参数进行逻辑判断。
3. 分析和计算操作数通过数学运算和逻辑判断,可以得到多重结构操作数。
这些操作数可以通过内置的分析和计算功能进行进一步的处理。
例如,可以对操作数进行统计分析、显示曲线图、进行优化等。
4. 输出结果最后,可以将多重结构操作数的结果输出到ZEMAX的结果窗口,或者导出到外部文件进行保存和分析。
在输出结果时,需要注意结果的单位、精度和格式等。
三、ZEMAX多重结构操作数的实例为了更好地理解ZEMAX多重结构操作数的使用方法,下面以焦距计算为例进行说明。
假设有一个光学系统,包含一组透镜和一个物体。
我们需要计算出该系统的焦距。
首先,需要定义透镜的曲率半径和折射率作为结构参数。
然后,可以使用公式1/f=(n-1)*(1/R1-1/R2)来计算焦距f,其中n为折射率,R1和R2为透镜的曲率半径。
zemax中衍射光栅的操作数__解释说明
zemax中衍射光栅的操作数解释说明1. 引言1.1 概述衍射光栅作为一种重要的光学元件,在光学设计和光学仿真中扮演着非常重要的角色。
它利用衍射现象实现了对输入光束进行分散的功能,被广泛应用于光谱仪、激光系统等领域。
而在Zemax软件中,使用衍射光栅可以方便地进行各种复杂的光学系统仿真和设计优化。
1.2 文章结构本文将首先介绍衍射光栅的基本原理,包括其定义、工作原理以及分类。
然后,我们将详细讨论在Zemax软件中操作衍射光栅的流程,涵盖了导入模型、设置参数和属性等关键步骤。
接下来,我们将通过几个应用案例分析探讨衍射光栅在Zemax中的实际应用,并与实验结果进行对比验证。
最后,在结论部分总结本文研究成果,并展望未来研究方向。
1.3 目的本文旨在介绍Zemax软件中操作衍射光栅的过程,并通过应用案例分析归纳出该方法在实际工程设计中的有效性和可行性。
通过本文的阐述,读者将能够了解到衍射光栅在Zemax中的具体操作流程,并获得一定的实践经验,从而能够更好地应用该方法进行光学系统设计和优化。
此外,本文也将针对当前研究中存在的限制和不足进行探讨,为未来研究指明方向。
2. 衍射光栅的基本原理:2.1 衍射光栅的定义:衍射光栅是由许多等间距、平行的透明或不透明条纹组成的光学元件。
这些条纹被称为槽,它们可以刻在透明底片上或者形成于透明材料中。
2.2 衍射光栅的工作原理:当平行入射的光束照射到衍射光栅上时,激发了衍射现象。
这是因为每个槽都起到了一个次波源的作用,而这些次波源会与主波源相干干涉。
具体来说,当入射光束通过衍射光栅时,其波长决定了两个连续次波源之间的相位差。
这导致了合成衍射图样,其中某些方向上的波将被增强或减弱。
所产生的衍射图样通常具有不同级别、角度和颜色的亮暗条纹。
2.3 衍射光栅的分类:根据其结构和特性,衍射光栅可以分为以下几种类型:- 角度衍射光栅: 根据出射角度的变化来改变衍射光栅的性能。
- 波前衍射光栅: 通过改变入射波前的形状和干涉条件来控制衍射光栅的效果。
zemax 操作数pmag的用法
zemax 操作数pmag的用法
Zemax是一款强大的光学设计与仿真软件,通过它可以进行光学系统的建模、分析和优化。
其中,操作数pmag是Zemax软件中的一个重要指标,用于表示光束径迹的物理放大倍数。
操作数pmag在Zemax中的使用非常简便,以下是使用方法。
首先,在Zemax的系统建模界面中,选择需要分析的光学系统或元件。
进入“物理偏离”选项卡,找到“操作数”一栏。
在操作数一栏中,可以找到“pmag”选项。
pmag是代表光束径迹物理放大倍数的操作数。
它直接反映了光线在光学系统中的放大效应。
选择pmag操作数后,可以通过拖动鼠标在系统中的不同位置查看不同点的pmag值。
例如,你可以在退化面上选择一个点,并查看该点的pmag值。
这将告诉你从退化面出来的光束在该点的放大倍数。
此外,还可以在Zemax的树状窗口中的“分析”选项卡中找到“操作数”一栏的pmag操作数。
在该栏中,可以显示整个系统中所有点的pmag值。
这样可以一目了然地了解整个光学系统的放大效果。
总结一下,操作数pmag是Zemax中用于表示光束径迹物理放大倍数的指标。
通过使用Zemax软件的操作数功能,我们可以轻松地分析光学系统中不同点的pmag值,进而深入理解光纤的放大效果。
这对于光学设计师和相关领域的研究人员来说是一个非常有用的工具。
【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】第一章简介关于本手册的说明ZEMAX有三种不同的版本:ZEMAX-SE(标准版;ZEMAX-XE(扩展版;ZEMAX-EE(工程版。
这本手册涵盖了所有版本的功能,如果一些功能只在一种或者两种版本中存在,在文章中都会有标明。
如果某一种功能在ZEMAX-XE和ZEMAX-EE中能够使用,但是在ZEMAX-SE中没有,那么描述时手册中用如下文字标注出来:这一功能只在XE和EE版本中具有如果这一功能在ZEMAX-EE中具有,而在ZEMAX-XE 或者ZEMAX-SE中没有,那么描述时用下面的文子标注出来:这一功能只在ZEMAX-EE版本中具有注意,XE版本是SE版本的扩展;也就是说XE除具有SE的所有功能外,还有一些其他的功能。
同样,EE版本是XE版本的扩展。
这本手册包含微软操作系统下ZEMAX的所有三个版本。
ZEMAX@为FOCUS SOFTWARE,INC的注册商标ZEMAX能做什么?ZEMAX能够在光学系统设计中实现建模、分析和其他的辅助功能。
ZEMAX 的界面简单易用,只需稍加练习,就能够实现互动设计。
ZEMAX中有很多功能能够通过选择对话框和下拉菜单来实现。
同时,也提供快捷键以便快速使用菜单命令。
手册中对使ZEMAX时的一些惯用方法进行了解释,对设计过程和各种功能进行了描述。
ZEMAX不能做什么?ZEMAX程序和ZEMAX说明文件度不会教您如何设计镜头和光学系统,虽然程序会在光学设计和分析中起到很多的帮助,但设计者仍然是您。
ZEMAX说明文件也不是光学设计、术语和方法论的教材,ZEMAX的使用者可以得到关于使用这一程序的技术支持,但并不包括对基本的光学设计原理的指导。
如果您对光学设计缺乏经验,您可以阅读下列目录中的书。
Author(作者Title(书名Bass Handbook of OpticsBorn Wolf Principle of Optics Fischer Tadic-Galeb Optical System DesignHecht OpticsKingslake Lens Design FundamentalsLaikin Lens Design,Second EditionMahajan Aberration Theory Made SimpleO Shea Elements Modern Optical Design Rutten and van Venrooij Telescope Optics Smith,Warren Modern Lens DesignSmith,Warren Modern Optical Eengineering Welford Useful OpticsWelford Aberrations of Optics Systems Gregory Hallock Practical Computer-Aided LensDesign最重要的是,ZEMAX不能替代工程实践。
zemax 球差 操作数
zemax 球差操作数全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:在光学设计领域,zemax是一款被广泛应用于光学系统设计和优化的软件工具,它能够帮助工程师进行复杂的光学系统分析和优化,提高系统的性能和可靠性。
在zemax中,球差是一个重要的光学性能参数,它对于光学设计和系统性能具有重要的影响。
本文将详细介绍zemax中球差的操作数,希望能够帮助读者更好地了解和应用zemax 软件进行光学系统设计和优化。
在光学系统中,球差是一种严重的像差,会导致成像位置的偏离和像差图样的畸变,从而影响成像质量。
球差的存在会使得系统对焦困难,成像清晰度降低,影响系统的整体性能。
在光学设计中需要重点关注球差,并采取相应的措施进行校正和优化。
在zemax软件中,球差是一个重要的操作数,可以帮助用户对系统中的球差进行精确的分析和优化。
通过zemax软件,用户可以方便地对系统进行球差分析,了解球差的大小和分布情况,找出球差产生的原因,并根据需要进行调整和优化。
在zemax软件中,用户可以通过设置不同的参数和权重来调整系统中的球差,找到最佳的设计方案,使系统的成像质量达到最优。
第二篇示例:Zemax软件是一款用于光学系统设计和优化的领先软件,它可以帮助工程师们快速而准确地建立光学系统模型,进行光学设计和分析。
在光学系统设计中,球差是一个重要的光学参数,它可以影响图像的清晰度和质量。
在Zemax软件中,球差是一个常用的操作数,工程师们可以利用它来优化光学系统的设计。
在光学系统中,球差是一种由于透镜或反射面的形状和位置引起的像差。
它是一种球面透镜或球面反射器将平行光聚焦为焦点以外的像的现象。
球差通常被描述为像平面上不同位置的光焦点之间的差异。
当一个透镜或反射面的球差较大时,图像将变得模糊,丧失清晰度。
在Zemax软件中,球差可以通过不同的方式进行操作和优化。
工程师可以使用Zemax的分析工具来评估光学系统中的球差,并确定其对图像质量的影响。
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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。/%.K`BMN
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。|bh:x{h
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。i F Ab"VA
主光线K+Qg=vGY
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。lF<(yF5
可参照顺序光线追迹。Vcm9:,Xlw
归一化视场和瞳面坐标#T &z`
归一化视场和瞳面坐标在ZEMAX程序和文档中经常用到。有四个归一化坐标:Hx,Hy,Px,and Py。Hx和Hy为归一化视场坐标,Px和 Py是归一化瞳面坐标。
R2|v[nh
归一化视场和瞳面坐标代表单位圆上的点。视场径向大小(如果视场用物高定义,则为物高)用来对归一化视场进行放大。入瞳半经用来放大归一化瞳面坐标。例如,假如最大物高是10mm,如果定义了3个场域, 分别在:0、7、10mm。坐标(Hx=0,Hy=1)表示此光线始于物体最顶端(x=0mm,y=10mm);坐标(Hx=-1,Hy=0)表示此条光线始于物面上(x=-10mm,y=0mm)。=i
tanθx=l/n*pj&^W
tanθy=m/nUtY< R
l2+m2+n2=1vfmKYiLp
这里,1、m、n分别代表x、y、z方向的方向余弦。"c=\
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。KK/~W
后焦距/k,p]/e
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。as8<c4:v
基面(;h\)B
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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。DzEixE-
的峰值亮度之比。用于像质的评价)。RMS OPD;标准偏差,最大梯度误差,等等。当使用一种方法评价系统为衍射极限时,运用另外一种方法可能不是衍射极限,这是可能的。cNHN h[ C
在一些ZEMAX的图,例如,MTF或Diffraction Encircled energy(衍射能量圈图)等,衍射极限可以选择显示出来。这些数据通常是通过追迹某视场角指定参考点的光线得到的。计算过程考虑了光瞳切迹;渐晕;F/#数;表面孔径;透射率等等因数,但不考虑实际存在的误差,光程差都定为0。MRs8l
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。}`FC'!(
非顺序光线追迹dj3}Tjt
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。\#n'qyj
瞳面坐标也是同样。假如入瞳半径(不是直径)是8mm,那么(Px=0,Py=1)表示此光线通过入瞳顶端。如果光线在入瞳面上,光线坐标是(x=0,y=8)。EZlcpCS
衍射极限zr,jaR;
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。QeK~A@|F&
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S7V;sR"V2
坐标轴(系)I4$a#;
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。wo/H:3^N
通常传播方向沿着Z轴正方向从左至右。当有奇数个反射镜时,光束的物理传播沿-Z方向。因此,经过奇数反射镜之后,所有的厚度是负值。(p
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!
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【ZEMAX光学设计软件操作说明详解】1Btf)y'
huE#VY /t
介绍]T`qPIf;yJ
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。9G9lSj5>
有效焦距>~6 ;9{@
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。{|a' =I#2入瞳直 Nhomakorabea[}FP_
Su$6
光阑在物空间的近轴象的口径。P afmHXx
入瞳位置
_I2AJn`#
以与系统第一面的距离来衡量的入瞳近轴位置。第一面一般是“面1”,而不是物面,物面是“面0”。iXBc~S
视场角和物高9erTb@S
视场可以用角度、物高(用于有限距离共轭系统)、近轴象高或者实际象高来表示。-Ndd6O[ a5
视场角一般用角度表示。角度的测量是以物空间Z轴上近轴入瞳位置作为测量点来衡量的。正视场角表示这一方向上的光线有正斜率,对应的物方坐标为负。b>G!K)MS3
ZEMAX运用一下公式将X、Y视场角转换为光线的方向余弦:o:m:9dn
活动结构=hlgQ
活动结构是指当前在镜头数据编辑器中显示的结构。详见“多重结构”这一章。T@.CwV
角放大率n\4+xZr
像空间近轴主光线与物空间近轴主光线角度之比,角度的测量是以近轴入瞳和出瞳的位置为基准。!bg3
切迹`)fGw7J {
切迹指系统入瞳处照明的均匀性。默认情况下,入瞳处是照明均匀的。然而,有时入瞳需要不均匀的照明。为此,ZEMAX支持入瞳切迹,也就是入瞳振幅的变化。Sl#XJ0 g
很多需要确定取样光线的功能(比如点列图)都使用六边环数来确定光线的树目。如果六边环样本密度为5,不是指使用5根光线,而是指1+6+12+18+24+30=91根光线。FNtcI7
像空间F/#gVEW*8
像空间F/#是与无限远共轭的近轴有效焦距与近轴入瞳直径之比。注意。即使透镜不是用于无限远共轭,这一量还是使用无限远共轭的方法。QzCu
对于包含X和Y方向视场角都为0的系统(比如,),参考视场位置为坐标轴上点。如果没有(0,0)视场,定义的第一个视场对应的坐标用于参考坐标。4CDmq[AVS[
边缘厚度-n6C~Yx
对于边缘厚度,ZEMAX使用两种不同的定义。通常来说,要计算一个特定表面的边缘厚度,采用下面的公式:-Iq#h)Q*
Ei=Zi+1-Zi+TiA2B&X}K|U
当用实际象高来定义视场时,高度为主光线在象面上的实际高度。e~jp< 4
光阑位移!c'a<{d@
光阑位移是ZEMAX支持的一种系统孔径类型。这是指入瞳位置、物空间数值孔径、象空间F/#数、光阑面半径中只要有一个确定。其他的也都确定下来了。所以,设定号孔径光阑半径,其他值无需再定义了,是定义系统孔径的非常有效的方法。当光阑面为实际的不变cl)%qIXj}H
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像空间数值孔径(NA)Z
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像空NA是象空间折射率乘上近轴轴上主光线与近轴轴上+y边1s"6
缘光线之间夹角的正弦值,是在指定共轭距离处,按基准波长来计算的。okiI:
透镜单位2a 3i]e5Kt
透镜单位是透镜系统测量的基本单位。透镜单位用于半径、厚度、孔径和其他量,可以是毫米、厘米、英寸、米。VMe~aUd
如果渐晕系数使入瞳减小,主光线会通过渐晕入瞳中心(如果不使用光线瞄准)或者渐晕光阑中心(如果使用光线瞄准)。p0/I}n4<5n
常用的是主光线通过渐晕入瞳的中心,基本光线通过无渐晕的光阑中心。ZEMAX不使用基本光线。大部分计算都是以主光线或者中心光线作为参考。优先使用中心光线,因为它是基于所有照射到象面的光线聚合效应,而不是基于选择某一条特殊光线。*KM CU m
非近轴系统9|jk=`4UK
非近轴系统指那些不能完全用近轴光线数据描述的光学系统。通常包括:有倾斜或者平移的系统(哟坐标转换平面)、全息、光栅、理想透镜组、三维样条曲线、ABCD矩阵、渐变折射率或者衍射元件等。n3SCiSr
对于旋转对称系统的折反射元件,有很多的光线象差理论。包括Seidel象差,畸变,高斯光束数据,以及几乎所有的近轴参数,比如焦距,F/#,瞳面尺寸和位置等。所有这些数值都是由近轴光线数据计算的。>j%HVRW
出瞳直径Hq`*Ib9
光阑在象空间的近轴象的口径。H>M0G L
出瞳位置nPKf~|\1{
以象面位置衡量的近轴出瞳位置。Dtn|$g
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额外数据n`CmbM@@