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Ansys ZEMAX標準
成像
+照明
光學
設計
課程邀請函(2023年6月12-17日)
2、
光學
系統中孔徑、視場、光瞳、光闌、F/#、主光線/邊緣光線等
光學
術語解釋。 3、
光學
系統
設計
實例,包括經典
成像
系統和無焦準直擴束系統的
設計
,從初始結構
設計
到最終系統分析、優化全過程。從簡單的單透鏡、雙膠合
設計
到復雜的多重結構,變焦鏡頭、掃描鏡頭
設計
。 4、Zemax的優化技巧探討,設定評價函數及評估系統性能的方法,優化操作函數的選擇,玻璃材料的優化方法。
1955
w**elab86_Swsp
??? 3年前
帖子
《Ansys
光學
解決方案-
成像
模組
設計
與分析》現已開放領取
光學
產品介紹1.1 lumerica光子學產品集合1.2 Zemax
光學
設計
產品集合1.3 Speos
光學
仿真產品集合1.4 Ansys解決方案2.
1908
上海安世亞太
??? 2年前
帖子
第十二屆“宇瞳杯”
光學
設計
大賽--中波紅外
成像
光學
系統
設計
物鏡目鏡混合
設計
將上述
設計
得到的的物鏡組和中繼鏡組的初始結構進行組合
設計
。所得到的組合后的二維圖如下: 將光闌放置在冷光闌位置,控制系統焦距,對鏡片形狀進行優化,逐步增加視場角,從而獲取到一個視場角滿足要求的
光學
系統初始結構,隨后,我們通過增加
非
球面鏡片,控制總長為180,進一步優化
光學
系統。
3010
320科技工作室
??? 1年前
帖子
培訓招生 |《 SYNOPSYS
成像
設計
》內容升級,帶你一次掌握 SYNOPSYS
光學
設計
!
其開發者 OSD 公司是世界領先的
光學
設計
軟件的開發者之一, 同時提供
光學
設計
服務,OSD 公司幾乎在所有類型的
光學
系統
設計
方面有著豐富的經驗,包括測試儀器、天文、照明、微光夜視、紅外系統、目鏡等方面,
設計
完成了超過28000個的項目。 武漢墨光將在2024年04月11日-13日舉辦《 SYNOPSYS
成像
設計
》線下培訓。
2388
墨光科技
??? 2年前
帖子
利用像素化
非
成像
光學
原理實現定向熱發射和顯示
02成果掠影近日,寧波東方理工大學(暫名)信息學部長聘副教授黃子勁團隊開發了一種基于
非
成像
光學
原理的定向微型熱發射器:由于
光學
擴展量(光束占據的面積與立體角之積)守恒,熱輻射從發射器底部抵達頂部時占據的面積增大,角度范圍因此縮小,產生方向性。這一過程不依賴于任何振動或傳輸模式,所以該發射器通用于不同偏振和波長。
2331
熱管理博覽會
??? 1年前
帖子
短焦微型
非
球面投影物鏡
設計
| SYNOPSYS
光學
設計
軟件第69課
本文將展示使用 SYNOPSYS 軟件進行短焦微型
非
球面投影物鏡的
設計
,與上次課程不同的地方是本次
設計
中使用了
非
球面面型進行搭建。
2122
墨光科技
??? 2年前
帖子
SYNOPSYS
光學
設計
軟件課程五十九:短焦微型
非
球面投影物鏡
設計
課程五十九:短焦微型
非
球面投影物鏡
設計
投影物鏡通常指 LCD、DLP、LCOS 等投影儀使用的物鏡。 投影物鏡有以下特點: 1.投影物鏡的物是空間光調制器 SLM ,包括上面提到的 LCD 和 DLP ,它決定了物鏡的視場線和分辨率,從而影響系統外形尺寸和信息量。但實際
設計
時會倒置
設計
,將其放在像面。
2136
墨光科技
??? 2年前
帖子
DMD 投影燈
成像
均勻性差?OAS
光學
軟件跨尺度仿真來助力
簡介DMD 投影燈是以數字微鏡器件為核心的高精度數字
光學
投影系統,通過光源準直勻化、DMD 芯片像素級光調制及投影物鏡
成像
的協同
設計
,實現數字信號到高清光影的精準轉換,可顯著提升投影畫面分辨率、對比度與亮度均勻性。本案例依托 OAS
光學
軟件完成 DMD 投影燈全鏈路建模、光線追跡與性能優化,驗證系統照明均勻性、
成像
質量及雜散光抑制水平,為工程化
設計
提供可靠仿真依據。
975
武漢二元
??? 27天前
帖子
計算
成像
的“
光學
憲法”:以相位調制為靈魂的AI視覺新范式
威睛
光學
的相位調制方案,以無機械移動部件的大景深
成像
能力,從根本上解決了這一問題。其擴景深無焦點相機、激光測照器、導引頭、制冷與
非
制冷紅外熱成像相機等產品,能夠在無需任何機械對焦的前提下,在大范圍內保持恒定的
成像
質量。這對于需要在高速飛行中鎖定目標、在劇烈震動中保持清晰視野的國防裝備而言,是不可替代的核心能力。
1005
威睛光學
??? 28天前
帖子
設計
仿真 | MSC Nastran助力AEH公司
光學
系統的機械
設計
其次,通過解析器和插值器從
光學
效應追蹤到可能導致
光學
問題的機械
設計
特征是有問題的。因此,難以對機械
設計
制定合理、有效的變更。
光學
工程師認為需要使用他們的大位移
非
線性程序來分析機械變形引起的擾動。然而,對于1米尺寸大小的結構,
光學
元件允許的變形通常很小,在微米量級。對于這種大小的擾動,可以表明工程精度不需要
非
線性求解器。
2208
1
海克斯康設計與仿真
??? 2年前
帖子
超薄
成像
新趨勢 | OAS 助力輕量化,高分辨率
成像
超表面是由亞波長(小于工作波長)微納結構單元周期性 /
非
周期性排布的二維人工
光學
器件,厚度僅為傳統透鏡的 1/100 甚至更薄,可精準調控光的相位、振幅、偏振等特性,徹底打破傳統
光學
“曲面、厚重、多片疊加” 的固有形態。當前,超表面
成像
技術已成為全球
光學
領域的研發熱點與產業焦點。
683
武漢二元
??? 7天前
帖子
線下培訓 |《 SYNOPSYS
成像
設計
》招生中
SYNOPSYS ·
成像
設計
· 線下培訓 SYNOPSYS?
光學
設計
軟件是目前世界上功能強大的
光學
設計
軟件之一。
1911
墨光科技
??? 3年前
帖子
Zemax案例 | 基于Zemax大型階梯軸直徑測量
光學
系統的
設計
突破
光學
成像
測量法憑借
非
接觸、抗干擾強等優勢成為主流選擇,但透鏡裝配偏心導致的光軸不重合、測量誤差大等技術瓶頸,長期制約著測量精度的提升。長春理工大學段潔副教授團隊基于Zemax
光學
設計
軟件成功研發出對稱式雙遠心光路-雙CCD
光學
成像
系統[1],有效解決了大型階梯軸直徑測量的精度難題。
2078
摩爾芯創
??? 4月前
帖子
光 · 學堂| 基于VirtualLab Fusion的
光學
檢測與精密
成像
(上海場) 2026/5/21-5/22
用于
光學
表面測量的菲索干涉儀 切爾尼-特納光譜儀的仿真 Mirau干涉儀系統分析-顯微干涉檢測3高端精密
成像
系統(半導體 / 工業檢測方向) 半導體晶圓微結構缺陷檢測
光學
系統 晶圓兩側光柵圖案的
成像
激光共聚焦掃描顯微鏡
成像
分析 大數值孔徑聚焦中的粒子散射與反射 晶圓多層膜厚
非
接觸式
光學
測量仿真
656
追光ing
??? 17天前
帖子
線下培訓 | 《 SYNOPSYS
成像
設計
》武漢站正在招生中
Day3 : SYNOPSYS
成像
設計
光學
膜層的定義、
設計
和優化;SYNOPSYS 鬼像分析和優化;紅外冷反射分析;特殊面型的介紹和實例;SYNOPSYS
設計
和優化實例: ·
非
球面手機鏡頭;
2069
墨光科技
??? 2年前
帖子
《 SYNOPSYS
成像
設計
》課程內容升級,線下培訓招生中!
光學
和
光學
系統 三階像差、高級像差 SYNOPSYS 界面介紹 單透鏡的建模和優化 從零開始
設計
五片式透鏡
光學
成像
質量分析 用
非
球面
設計
反射式望遠鏡 邊緣形狀的定義
1904
墨光科技
??? 3年前
帖子
紅外物鏡
設計
難點突破?OAS 軟件仿真實現高性能
成像
通過 OAS 實時光路預覽與序列 /
非
序列光線追跡功能,動態優化透鏡面形、鏡組間距及遮光結構尺寸,確保在紅外探測的典型波段內,物鏡在 - 40℃~60℃溫域下均能滿足
成像
需求。
1122
武漢二元
??? 2月前
帖子
2026 | OAS
光學
軟件-幾何
光學
與波動
光學
跨尺度仿真
02/幾何
光學
在幾何
光學
領域,OAS 軟件基于光線追跡核心算法,為
光學
系統的研究與
設計
提供了高效、精準的一體化分析手段。
成像
設計
解決方案
光學
軟件為
成像
系統
設計
提供從建模、優化到分析的一體化平臺。它支持從基礎透鏡到復雜多重結構系統的建模,可靈活設置孔徑、視場等關鍵參數并進行實時光路預覽。
3183
武漢二元
??? 4月前
帖子
Zemax案例 | 用于炮膛檢測的內窺鏡
光學
系統
設計
的精準化解決方案
現有炮膛檢測內窺系統存在諸多短板:多子系統拼接
成像
成本高、錐形反射鏡方案易失真、
非
側視式
設計
無法探入小口徑炮膛、廣角鏡頭物距不足等,且難以在小口徑約束下兼顧大視場、長工作距離與高
成像
質量。</p><p>解決這些難題,需要
設計
一款側視式雙光路大景深內窺鏡
光學
系統,而核心難點在于多口徑參數匹配、雙光路視差控制、長距像質保持及加工裝調可行性驗證。
1161
摩爾芯創
??? 27天前
帖子
MSC Nastran助力AEH公司
光學
系統的機械
設計
其次,通過解析器和插值器從
光學
效應追蹤到可能導致
光學
問題的機械
設計
特征是有問題的。因此,難以對機械
設計
制定合理、有效的變更。
光學
工程師認為需要使用他們的大位移
非
線性程序來分析機械變形引起的擾動。然而,對于1米尺寸大小的結構,
光學
元件允許的變形通常很小,在微米量級。對于這種大小的擾動,可以表明工程精度不需要
非
線性求解器。
3979
2
Whitney
??? 2年前
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