Zemax软件在光学设计.ppt
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1、Zemax软件在光学设计主要参考书目:主要参考书目:光学设计袁旭沧,科学出版社光学设计袁旭沧,科学出版社 实用光学技术手册王之江,机械工业出版社实用光学技术手册王之江,机械工业出版社 ZEMAX中文使用手册光研科学有限公司中文使用手册光研科学有限公司讲解内容提要:常用光学设计软件简介 ZEMAX用户界面 光学系统的建立举例 基本像差分析及像质评价 坐标断点 温度分析、多重结构、无热设计 样板测试及公差分析一.光学设计软件简介 成像光学设计:Code V、OSLO、Zemax、SIGMA、LensView、SOD88、CIOES(长光)照明光学设计:ASAP、TracePro、LightTool
2、、ProSource、ODIS(浙大)光学薄膜设计:TFCalc 激光腔体设计:LASCAD 光电器件设计:OPTISYS_DESIGN、BPM_CAD、OPTIAMP_DESIGN、FIBER_CAD、HS_DESIGN、FDTD_CAD、WDM_Phasar、IFO_GRATINGS Code V 美国Optical Research Associates推出的大型光学设计软件 适用于各种序列及非序列光学系统,广泛用于照相系统、光谱仪器、空间光学系统、激光扫描系统、全息平显系统、红外成像系统、紫外光刻系统等等 Code V为用户提供了各种可能用到的像质分析手段,能够分析优化各种非对称非常规
3、复 杂光学系统 Code V自带的专利库包含了多种镜头,可供用户在初始设计时选择 可以与多种机械CAD软件交换数据,可以输出多种标准加工图纸 有外部程序接口,用户可以用它根据需要对 软件进行扩充和修改 成像领域中功能最强大,价格最高OSLO 用于照相机、通讯系统、军事空间应用、科学仪器中的光学系统设计,在确定光学系统中光学元件的最佳大小及外形时具有突出优势 适用于序列及非序列系统 优点是以设计者为导向的设计风格,用户界面直观;功能强大精度高 灵活性强,其提供的CCL语言相对于其它光学软件更灵活ZEMAX Zemax是美国zemax公司设计的专用光学设计软件包 可实现序列和非序列分析 用于光学组
4、件设计及照明系统的照度分析,也可建立反射、折射、绕射等光学模型 分析:提供多功能的分析图形,对话窗式的参数选择,方便分析,且可将分析图形存成图文件,例如:*.BMP,*.JPG等,也可存成文字文件*.txt 优化:表栏式merit function参数输入,对话窗式预设merit function参数,方便使用者定义,且多种优化方式供使用者使用 公差分析:表栏式Tolerance参数输入和对话窗式预设Tolerance参数,方便使用者定义 报表输出:多种图形报表输出,可将结果存成图文件及文字文件 功能不及Code V、OSLO,但其简单易学,价格便宜,在国内用得比较广泛SOD88 北理工研究的
5、光学设计软件,适用于共轴光学系统,系统可以是折、反或折反系统,系统中的面型可以是球面也可为非球面 主要功能:几何像差计算和图形输出;像差自动校正;公差计算;变焦系统设计等 总体上来说其功能和迭代收敛速度不及前述几种软件,但其价格便宜,还是值得推广LensView 光学设计数据库,囊括超过18,000个在美国和日本专利局申请有案的多样化的光学设计实例 能显示每一实例的空间位置,拥有设计者完整的信息、摘要等多种功能 能产生各式各样的像差图,做透镜的快速诊断,绘出这个设计的剖面图 用该软件为设计者寻找恰当的初始结构,便于快速的设计出符合技术指标的系统ASAP 功能强大,已成为工业界标准的光学设计软件
6、 用于仿真汽车车灯光学系统、生物光学系统、相干光学系统、屏幕展示系统、光学成像系统、光导管系统、照明系统及医学仪器 是一个联结了几何光学和物理光学的全方位3D光学及机械系统的模型建立软件 可处理各种光学仿真分析,包括散射效应、衍射效应、反射效应、折射效应、光吸收效应、偏极光效应和高斯光速传导之模拟分析 TracePro 普遍用于照明系统、光学分析、辐射分析及光度分析的光线仿真软件 应用领域:照明、导光管、薄膜光学、光机设计、杂散光分析、激光泵浦、背光模组、投影系统、汽车照明系统等等 处理复杂几何的能力,以定义和跟踪数百万条光线 图形显示、可视化操作、提供3D实体模型 可以导出主流CAD软件和镜
7、头设计软件的数据格式LightTool 美国ORA公司研发的三维照明仿真软件 光机一体化设计:光学和机械元件的形状的描述可通过软件提供的基本实体模型实现。遮光罩、镜筒和产品结构的设计将得益于这种光机一体的考虑方法和非顺序光线追迹提供的大量信息 复杂光路设置:LightTools使多光路或折叠光路系统、带有棱镜或复杂曲面的系统的光路设置和视觉建模验证变得简洁。有了LightTools,设计人员完全可以摒弃过去为了简化问题而采用的一些传统技巧,如符号规则、用多通道定义模拟变焦功能、把反射镜和棱镜展开成平板、略去非光学面和机械结构的影响、人为简化光瞳形状,等等 杂光分析:非序列光线追迹功能可以直观地
8、描述在系统中任意表面上或介质中发生的任何光学现象,如折射、反射、全反射、散射、多级衍射、振幅分割、光能损耗、材料吸收等,并根据需要自动实时衍生出多路光路分支。照明系统设计分析:LightTools中可以精确地定义各种实际光源(如发光二极管、白炽灯、弧光 灯、卤素灯等)的形状和发光特性,其计算结果与实际测量结果精确吻合。对非人眼接收的照明系统,可以把结果转换成辐射度单位。计算结果的输出形式可以是二维线图、等高线图、灰度 图、伪彩色图或三维分布图。应用实例:投影系统、平板显示器、仪表盘照明、内窥镜照明、报警灯、汽车前灯、车厢内部照明、指示牌照明等等 TFCalc TFCalc是一个著名的光学薄膜设
9、计软件,用于设计和加工光学薄膜镀膜 许多光学元件需要多层膜系设计,如棱镜、显示器、眼镜片等。为了控制从X射线到远红外线的波长范围内的光的反射和透射,光学薄膜取决于它需要如何控制光的干涉和吸收,TFCalc让您轻松的设计出您的光学系统中光学元件所需的薄膜层 LASCAD LASCAD用于激光腔体的设计,德国研发 可分析温度和光学部件对固态激光的影响 LASCAD提供了介于热学和光学之间的复杂的多物理系统交互分析,这种分析用于被称之为热透镜效应的固态光学器件。这种效应的建模和它对光质量的影响以及装置和稳定性和光效率等对于激光共鸣器的分析和最优化是十分必要的OPTISYS_DESIGN 光通信系统仿
10、真软件包,用于在大部分光网络物理层上绝大多数的光连接形式的设计、测试和优化 实现了强大的仿真环境和对与系统以及器件之间的层次等级的真实界定OPTIAMP_DESIGN 用于EDFA工程师估计从光器件搭配优化到系统互联和功率损耗的各个应用方面 应用:用于单信道或WDM网络的单一或多重放大器;反射的、分离信道区间、双向和增益带门限的放大器;环状线性光纤放大器;宽带光源 BPM_CAD:一种强大的,界面友好,应用于各种集成器件和光纤导波计算的计算机辅助设计软件包。IFO_GRATINGS:用于带有光栅的集成或光纤器件建模的强大而界面友好的设计软件。许多远程通信和传感器的运转都是利用光栅来调节光导模式
11、之间的耦合。客户只须简单的选择其中一项即可设定器件参数。FIBER_CAD:为设计或使用光纤、光器件和光通信系统的工程师、科学家和学生们推出的,此软件包通用、强大,通过融合光纤色散、损耗和偏振模色散(PMD)各个模型计算所得的数值解来解决光纤模式传输问题 HS_DESIGN:通过基于物理层对异质结结构电学光学的特 性仿真来协助半导体光器件的设计 FDTD_CAD:用于高级有源和无源光器件的计算机辅助设计 WDM_Phasar:提供了强大的针对基于AWG的光复用分用和路由器件的设计和建模工具。优越的图形用户界面(GUI),其作为核心的能用鼠标控制的布局设计器包含有一整套波导阵列模板以便最大限度的
12、辅助设计 二.ZEMAX概述ZEMAX能做什么?ZEMAX是一个程序,它能够建模、分析以及辅助设计光学系统ZEMAX不能做什么?ZEMAX只是一个工具,它不能教会你如何设计镜头和光学系统,使用工具的你才是设计师;ZEMAX不能取代工程实践,设计师的责任是检查ZEMAX模拟结果的合理性与可行性ZEMAX是什么?ZEMAX是用光线追迹的方法模拟折射、反射和衍射的序列及非序列光学系统的透镜设计程序。ZEMAX用“面”的概念模拟序列光线追迹,用“组件”或“物体”的概念模拟非序列光线追迹。序列和非序列光线追迹有着本质的区别,ZEMAX中可以使用三种光线追迹方式:(1)纯序列模式用于传统透镜及多数成像系统
13、设计 (2)混合模式适于系统中有重要的序列端口和一些非序列元件(如 棱镜、管道等)(3)纯非序列模式 适于照明、散射、杂散光分析以及不需要端口的模型 序列光线追迹是指:光线从物面发出(通常是0面),然后顺序地通过第一面、第二面,直到像面为止。因此光线是可逆的。非序列光线追迹光线按实际中传输过程向前传输,一条光线可能因折射、反射、散射、衍射变为多条光线SamplesNon-sequentialRay splittingBeam splitter.zmx ZEMAX在设计中考虑及忽略的是什么?ZEMAX中考虑的是:精确的光程;反射和折射;光程差和相位;像差和图像形态;偏振;薄膜的透过率和吸收率;散
14、射;静态分光ZEMAX中忽略的是:透镜边缘的衍射(用物理光学计算除外)三ZEMAX的用户界面ZEMAX是Windows平台上的视窗式用户界面,视窗的操作习惯与Windows平台相同,快捷键风格也与Windows相同3.1 ZEMAX的视窗类型 ZEMAX主要有五种视窗:主视窗(The main Window)主视窗是执行ZEMAX任务的控制中心,它包含了菜单栏、工具栏、标题栏等 编辑视窗(Editor Window)ZEMAX中具有六种不同的编辑器:镜头数据编辑器(Lens Data Editor)、评价函数编辑器(Merit Function Editor)、多重结构编辑器(Multi-co
15、nfiguration Editor)、公差数据编辑器(Tolerance Data Editor)、用于补充光学面数据的附加数据编辑器(Extra Data Editor)、无序元件编辑器(Non-Sequential Components Editor)图形视窗(Graphic Windows)主要有设计草图(Layout)、光线扇形图(Ray fans)、调制传递函数图(MTF Plots)、点列图(Spot Diagrams)等。文本视窗(Text Windows)文本视窗用于显示文字资料,如详细数据、象差数据等 对话框(Diglogs)对话框是一种固定大小的跳出视窗(即不能用鼠标拖动
16、变大或变小)。主要用于定义或更新视场(Fields)、波长(Wavelengths)、孔径(Apertures)、面型(Surface types)等3.2 主视窗的操作主视窗是ZEMAX打开后的弹出窗口,顶部有标题栏、菜单栏、快捷按钮,底部状态栏中有当前镜头的焦距(EFFL)、F数(WFNO)、入瞳直径(ENPD)、总长(TOTR)。标题栏菜单栏工具栏信息区主视窗中快捷按钮和状态栏内容可以由用户重新定义。菜单栏有:文件(File):用于镜头文件的打开(Open)、新建(New)、存储(Save)、重命名(Save as)等,其中Use Session Files(使用场景文件)在打开一个新文
17、件时,新的窗口会在其原始位置打开;Preferences允许用户设置窗口中文字大小,快捷键,状态栏内容等等;编辑器(Editors):是ZEMAX中所有编辑器打开或唤醒的汇总。通过该菜单可打开或唤醒Lens data editor、Merit function editor等。系统(System):用于更新或定义光学系统的光学特性数据,如相对孔径、视场与工作波长范围等等 分析(Analysis):是ZEMAX中重要菜单之一,是象质评价与分析的主要工具。工具(Tools):也是ZEMAX的重要菜单之一,用于镜头的优化、玻璃库的管理、公差分析、样板测试等等 报告(Report):用于形成镜头设计结
18、果的报告 宏编程(Micros):用于执行已编译的宏程序。宏程序可以提取光线追迹数据、象质指标等,也可以定义新的优化设计用操作符等,执行时,宏程序作用的对象,是当前的镜头系统 外部程序接口(Extensions):在ZEMAX环境中,使用该接口,可以执行外部扩展名为*.EXE的执行程序,用于与ZEMAX交换数据,或ZPL宏不能完成的功能。外部程序可以用C语言等编程工具完成。视窗(Windows)与帮助(Help)四.光学系统建立举例4.1 设计要求 拟设计光学系统具有:0150,220,5Dfmmf 视场角物距为无限远4.2 分析:设计要求给出了系统焦距(50mm),视场角,相对孔径,无其它特
19、殊要求 初始结构确定:(1)用单透镜结构,并设光阑面与透镜第一面重合,因此系统需要四个面(物面、透镜前后面、像面)。(2)设透镜为双凸透镜,且两个曲率半径大小相等,则曲率半径可由:算出。代入设计要求,选透镜材料为BK7(),则半径为51.68,取透镜厚度为6mm,则初始结构在ZEMAX中的数据为:2(1)FRnf 1.5168,64.1673ddn其它光学特性参数的输入方法1.General 输入相对孔径2.General功能可以由“SystemGeneral”选取,也可以由桌面上“Gen”快捷键来打开,打开后的General对话框如下图所示。General对话框中,具有Aperture、Gl
20、ass Catalog、Misc.等等选项。相对孔径的定义在Aperture中完成。下面对一些常用选项作一些说明。Aperture中:Aperture type用于定义相对孔径,即轴上物点光束大小。定义的种类有:(1)Entrance Pupil Diameter(入瞳直径)当物体位于无限远时,可以选择它来定义相对孔径(2)Image Space F/#(像方F数)物体无论位于无限远,还是有限远,都可以用像方F数定义相对孔径,定义为:f/#=EFL/EPD=EFL/(2y)(3)Paraxial Working F/#(近轴工作数)定义为f/#=1/(2tanU)FUUy只有当物在无限远时,像
21、方F数才与近轴F数相等另外,在系统中还有一个Working F/#(工作数),定义为f/#=1/(2sinU),从定义可看出三个“数”之间的差别。(4)Object Space NA(物方数值孔径)当物位于有限远时,可用之定义相对孔径,其含义为NA=nSin(),n为物方介质折射率,为高斯边缘光线孔径角。(5)Float by stop size(由光阑大小决定)这是定义轴上物点光束孔径的另一种方法,即由LDE中STOP面的“Smi-diameter”大小来决定,此时LDE中STOP的半宽右边显示“U”,表示Stop Surface的孔径被固定。(6)Object Cone Angle(物方锥
22、角)当物体位于有限远时,可用轴上物点发出的边缘光线来定义光束孔,其值为物空间边缘光线的半角,单位度,可大于90度UGeneral对话框中其他功能(1)Apodization Type(定义光瞳上光强分布)选项:Uniform表示光瞳被均匀照明;Gaussian表示光瞳上光振幅扰动为高斯型,即:;Cosin cubed表示光瞳上光分布为余弦型(2)Glass Catalogs(玻璃库)ZEMAX提供了德国Schott、日本Hoya、美国Corning等玻璃生产厂商的玻璃库,还有红外、塑料材料(PMMA)、双折射材料等内建玻璃库。2.Fields对话框中定义视场通过SystemFields可以打开
23、视场定义对话框,该对话框中首先给出了视场种类定义的四个选项:角度(视场角)、物高、近轴像高、实际像高;接着给出了最多为12的视场序号,即最多可定义12个视场,X-Field与Y-Field同时选用时,适用于非旋转对称光学系统,对于旋转对称系统,一般仅在Y-Field栏中输入数据,定义子午面内的视场。Weight用于定义各个视场的权重。对于大视场光学系统,要考虑渐晕现象,由渐晕系数描述。3.Wavelengths定义镜头工作波长 2GAe通过SystemWavelengths打开波长对话框,可以定义最多24个波长,波长单位为微米。典型波长的数据已经存储在对话框中,可以用Select选用。其中“P
24、rimary”定义的是主波长,用来考虑镜头系统的单色像差。4.本例中的光学特性数据输入方法(1)定义像方工作数(Image Space F/#)为5,选择System General Aperture Image Space F/#,在Aper Value中输入5;(2)定义半视场0、7.07、10,选择System Fields 在对话框中,选用1、2、3视场序号,输入Y-Field分别为0、7.07、10,不定义权重与渐晕因子等。对场点选择的原则:(3)定义波长。(4)定义物距。参数定义完后有效焦距并不等于50mm,这主要是由于透镜的厚度在ZEMAX中被考虑进去了,可以通过优化设计保证焦距
25、达到要求。另外,焦点位置还没有确定,可用求解的方法确定,右击面2的Thickness Marginal Ray Height OK1210,.,111nfullfieldfullfieldfullfieldnnn在焦点位置,边缘光线的高度为0;对于近轴区域,光瞳高度对焦点位无影响,因此取0。取其它值时表示实际光线。五.基本像差分析及像质评价 前面介绍了在ZEMAX中如何输入一个光学系统,但这只是一个初始结构,其性能如何,要通过ZEMAX的像质评价功能对其进行评价。像质评价功能贯穿于光学设计的中间过程与最终设计环节之中。下面我们选取主要的像质评价指标,说明这些指标的具体含义。Fans光学中的Fa
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