当前的增强现实和虚拟现实(AR/VR)市场涵盖了广泛的应用趋势,设计人员和各企业在努力寻找非传统解决方案,以满足主流消费者不断变化的需求。对于AR头戴设备等可穿戴解决方案,设计思路通常源于对小巧轻量化系统的需求,因此它们不仅佩戴舒适,甚至外观也很时尚。此外,这些解决方案还需要适应各种照明条件,例如需要在阳光明媚的天气下佩戴设备时,确保AR图像仍然清晰可见。而VR也涉及一些相同的考量因素,同时还特别强调实现高分辨率和景深,以及超越单眼单个图像位置的当前限制。随着这些技术的不断成熟,设计人员需要采用功能强大、灵活的软件解决方案对光学系统的所有组件进行完整仿真,以便将新产品和功能推向市场。Ansys
本文从已有的激光扫描镜头结构入手,使用缩放法对设计进行优化,达到设计要求。通过本次设计学习如何通过系统分析结果进行下一步优化,以及如何进行优化。初始结构 焦距160、全视场40°、入瞳直径16mm、工作波长10.6μm(CO2激光)设计要求 1、物距-∞、焦距160、全视场40°、入瞳直径16、工作波长10.6μm; 2、第1片镜片厚度5.4mm,第2片镜片厚度6mm; 3、全视场内弥散圆半径小于0.02mm; 4、理想像高的标准畸变小于0.01%缩放焦距 1、将焦距缩放为160,随着焦距的缩放,入瞳直径也会随之缩放,记得将入瞳直径改
分光镜有各种类型,在使用时,主要的因素包括入射角、偏振态和波长,实现将入射光分为反射光和透射光。在非序列中的实现,主要通过设计分光板的膜层参数来实现分光作用,当然,与此类似的还可以设计结构和膜层实现滤波器件的作用。对于分光膜,主要是通过通带、截止带和过渡带三个部分进行描述它的特性。下面主要是通过几个简单参数的设计,来实现一个理想的简单结构,当然,可以在此基础上引申到较为复杂分光膜的设计。设计一个SWP分光棱镜,基本参数如下:基底:N-BK7通光孔径:10厚度:5基底前表面为分光膜层通过波长:0.4um截止波长:0.525um 初始结构为一个分光棱镜系统的基础结构:包括一个椭圆光、一个标准透镜
附件下载联系工作人员获取附件本文是 3 篇系列文章的一部分,该系列文章将讨论智能手机镜头模组设计的挑战,从概念、设计到制造和结构变形的分析。本文是三部分系列的第一部分,将专注于OpticStudio中镜头模组的设计、分析和可制造性评估。简介智能手机已成为我们日常生活的重要组成部分,并包含大量高科技光学系统,以满足对出色成像性能的需求。大多数智能手机在有限的空间内安装了多个复杂且低成本的相机单元。这对设计师和制造商都提出了挑战。注塑成型的塑料透镜需要精确的装配,确保每个模块在安装时都可正常工作。手机镜头规格手机镜头是小型相机,这意味着在设计的时候要最大限度地减少它们在手机中占用的空间。它们重量轻
设计步骤设计步骤可以分为两步:1、根据初级像差理论,通过解七个像差方程和一个光焦度方程求解一个初始结构; 但是这里与RichardDitteon方法不同,这里只解初级位置色差、初级倍率色差以及初级场曲三个像差方程和一个光焦度方程,确定三片物镜的光焦度分配。其余四个像差方程不再求解,简单的将三块透镜取常见的弯曲形状,即第一块取凸平、第二块取双凹(两个半径等值反号)、第三块取双凸(两个半径等值反号)。2、将求解出的初始结构作进一步优化。 主要通过调整六个初级像差和一个实际像差目标值引导评价函数的方向,使初级像差和高级像差达到平衡。设计需求 焦距:100mm 相对孔径:1/4.5
本文是3篇系列文章的一部分,该系列文章将讨论智能手机镜头模块设计的挑战,从概念、设计到制造和结构变形的分析。本文是三部分系列的第二部分。概括介绍了如何在CAD中编辑光学系统的光学元件以及如何在添加机械元件后使用ZemaxOpticsBuilder分析系统。展示案例是来自全球运营制造商的智能手机镜头系统,该系统由五个镜片、一个盖板玻璃和一个红外滤光片组成。主要目的是给这些镜片扩展复杂边缘,以便于将它们安装在机械部件上。此外,文章还介绍了如何使用光机械验证工具ZemaxOpticsBuilder来添加和调整机械组件。(联系我们获取文章附件)简介在OpticStudio中优化光学系统后,通过Prep
本文是3篇系列文章的一部分,该系列文章将讨论智能手机镜头模组设计的挑战,从概念、设计到制造和结构变形的分析。本文是三部分系列的第一部分,将专注于OpticStudio中镜头模组的设计、分析和可制造性评估。(联系我们获取文章附件)简介智能手机已成为我们日常生活的重要组成部分,并包含大量高科技光学系统,以满足对出色成像性能的需求。大多数智能手机在有限的空间内安装了多个复杂且低成本的相机单元。这对设计师和制造商都提出了挑战。注塑成型的塑料透镜需要精确的装配,确保每个模块在安装时都可正常工作。手机镜头规格手机镜头是小型相机,这意味着在设计的时候要最大限度地减少它们在手机中占用的空间。它们重量轻,可在低
本文讲述了光学加工和检测过程中,元件面形误差PV和RMS的计算方法,RMS与方差、标准差有什么区别,以及Zemax中的波前RMS是怎么计算的、与上述RMS有什么差异等。属于光学检测必看的知识点。1.面形误差PV怎么计算?PV是英文单词Peak-to-Veally(从峰到谷)的缩写,表示元件面形误差矩阵 中元素的最大值(面形最高点)与最小值(面形最低点)之差,即:其中, 和 分别代表面形矩阵中元素的最大值与最小值, 和 分别为面形矩阵的行和列有效元素的序号。图1PV2.面形误差RMS怎么计算?RMS与方差、标准差有什么区别?首先,我们需要知道均方根(root-mean-square,RMS)、方
本文为使用OpticStudio工具设计优化HUD抬头显示器系统的第二部分,主要包含演示了如何使用OpticStudio工具设计分析抬头显示器(HUD)性能,即全视场像差(FFA)和NSC矢高图。(联系我们获取文章附件)在第一部分中,我们主要介绍了如何以逆向方式对于HUD系统进行建模,下一步我们将根据分析系统的初始性能,并结合具体设计指标了解如何对系统进行控制与优化。初始性能增加系统像差的因素是风挡玻璃,我们可以对于像差进行分析。该系统可以简化为来自无穷远处(眼睛)的光,并被风挡玻璃反射;反射后,点列图可以告诉我们在“真实”风挡玻璃和理想风挡玻璃(平面镜)的情况下的光线角度。以下是定义文件的
安装:在安装Zemax软件之间,需要先安装保护看门狗软件,然后再安装Zemax软件。(注意先后顺序)评价函数编辑器:求解等问题,相关函数(字母缩写组)可查看Zemax手册(评价函数的编辑和使用比较复杂)(快速入门靠视频,后续专研还得官方手册!)课程4,讲述了一个对于透镜设计和优化的基本步骤。F设置、评价函数的设置以及局部优化处理。注:MTF图形曲线中的T、S是什么意思?其中,T表示子午方向上的传递函数;S表示弧矢方向上的传递函数。后面的数据是视场的角度。Class5——视频讲述了结构设计以及参数求解,最后讲述了几种对于系统优化的步骤和使用方法,让系统更加接近最优解。(useful) 部分应用板