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用CODE V设计一个数码相机镜头Doffery一个简单的数码相机镜头数码相机现在已经很普通,最近的百万像素典范有高解析度的CCD阵列和光电子学。
但是不要担心,那些都不是您用CODE V的第一任务。
相反,你将设计一个还算简单的定焦的数码相机物镜。
这仍需要一些光学设计,但是它是一个相对简单的题目,一个两片或三片居中的玻璃或是塑胶折射镜头组件。
这里是你将在本章所学的:∙说明一个简单镜头的一般设计规格∙利用这些信息来确定一个起始点∙修改起始点来达到设计要求∙做一个简单的分析,和规格进行比较确定一个优化指导性方向在下一节您将利用本节所得到的结果作为起始点来:∙优化镜头∙确定设计中的问题,发掘潜力设计规格有时您会接到某人关于一个镜头的规格而且您需要输入到CODE V中,分析它,可能需要优化它。
这些都是直截了当的。
另外,一个设计问题可能开始于一个规格,或一些说明信息,怎样完成镜头,形成一个指导性的思想,你必需找到一个起始点,建立它,分析它并优化它。
对于这个数码相机镜头,规格是来自于CODE V的消费者产品。
问题是:“如果你想做一个低价位,定焦的VGA数码相机,你将怎样描述它?”定焦数码VGA相机物镜规格少数元件(1-3)普通光学玻璃或塑料图像传感器(基线是Agilent FDCS-2020)以上规格的意义首先,这些意味着它将是一个比较小的镜头系统,传感器的大小和焦距的大小均为6mm(大约1/4英寸)。
传感器的大小和有效焦距的大小就决定了视场角的大小(FOV),根据无穷远物距关系:h = f tan θ或像高 FL*tan(semi-FOV)在这个案子中,像高为3mm(为传感器对角线的一半),并且EFL=6mm,所以可以解出Semi-FOV为26.5°,假设你想用少量的组件,这就是所有的起始点所需要的信息。
CODE V拥有分析组件允许对其它规格进行评价(畸变、MTF、相对照度、透过率)。
我们将在稍后介绍这些功能,当它们需要时,但是认为锐度是一瞬间的。
code v红外光学系统设计流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行红外光学系统设计之前,首要任务是明确设计需求。
01_CodeV设计基础Code V是一款用于光学设计和仿真的软件工具,广泛应用于光学系统的设计和优化。
它提供了一种直观的界面,使得用户可以快速建立光学系统的模型,并通过模拟和优化来改进其性能。
本文将介绍Code V的设计基础,包括其基本原理、功能特点以及应用领域。
Code V的设计基础可以追溯到20世纪70年代,当时它是由美国Optical Research Associates(ORA)公司开发的。
随着技术的发展,Code V已经成为了光学设计领域的标准工具之一、它通过数值方法来解决光学系统的设计问题,包括光学成像、光学传输和光学测量等。
Code V的基本原理是基于光线追迹法。
光线追迹法是一种模拟光线在光学系统中传播的方法,通过跟踪光线的路径和属性来计算光学系统的性能。
Code V使用光线追迹法来模拟光线在透镜、棱镜、反射镜等光学元件中的传播,然后根据光线的位置和方向来计算系统的成像质量、像差和能量传输等指标。
除了光线追迹法,Code V还包括其他一些高级的光学设计方法,例如衍射计算、偏振计算和非线性光学计算等。
这些方法可以用于设计具有复杂光学效应的系统,例如衍射光栅、非线性光学器件和自适应光学系统等。
Code V的功能特点主要包括以下几个方面:1. 光学模型建立:Code V提供了一套完整的工具,使用户可以方便地建立光学系统的模型。
用户可以选择不同类型的光学元件,并设置其参数和特性。
此外,Code V还支持导入和导出各种常见的光学数据格式。
2. 光学性能分析:Code V可以对光学系统的成像质量、像差、能量传输和光谱特性等进行分析。
用户可以通过改变光学元件的参数来优化系统的性能,并通过图形界面直观地观察结果。
3. 优化算法:Code V内置了多种优化算法,可以自动优化光学系统的性能。
用户可以选择不同的优化目标和约束条件,并设置优化算法的参数。
Code V会根据这些信息来最优的设计方案,并提供优化结果。
ANA;THI;GO命令的说明ANA;THI;GO (三阶垂轴像差即赛德像差分析)21:26:32 Warning: The fictitious glass model does not adequately span the systemwavelengths - revise the fictitious glass modelANA 11-Jan-08 21H 26M 32SCODE V PC V ersion: 9.40 CPU clock: 3H 0M 55SNew lens from CVMACRO:cvnewlens.seq POSITION 1Paraxial values and 3rd order transverse aberrations - 10600.0 nmEFL = 160.000000 IMAGE F/NO = 10.000000IMAGE DISTANCE = 178.531529 IMAGE HEIGHT = 58.235237子午面主光线子午面边缘光线SURF Y(MARG) U(MARG) NI(MARG) Y(CHIEF) U(CHIEF) NI(CHIEF) /对应下面每一面的第一行/光线高度HMY 出射角UMY 入射角IMYSPH ABER TAN COMA TAN ASTIG SAG ASTIG PETZV AL DISTORTION AX COLOR LAT COLOR PETZ CURV (U is after refraction) /对应下面每一面的第二行,表示像差值/EP 8.000000 0.000000 0.000000 0.363970STO 8.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.363970 0.3639700.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000002 8.000000 0.135415 -0.197331 13.237619 0.338274 0.0374458.000000表示主光线在第2面上的高度0.135415表示经过第2面折射后的角度(出射角),+值表示发散,即偏离光轴;-值表示会聚,即靠近光轴。