0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何在OpticStudio中建模菲涅尔透镜

LD18688690737 来源:光电资讯 作者:光电资讯 2022-11-06 19:29 次阅读

菲涅尔透镜(Fresnel lens),是由法国物理学家奥古斯丁·菲涅尔所发明的一种透镜。此设计原来被应用于灯塔,可以建造更大孔径的透镜,其特点是焦距短,且比一般的透镜的材料用量更少、重量与体积更小。和早期的透镜相比,菲涅尔透镜更薄,因此可以传递更多的光,使得灯塔即使距离相当远仍可看见。

04039bf8-5d6d-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

相比传统的球面透镜,菲涅尔透镜通过将透镜划分出为一系列理论上无数多个同心圆纹路(即菲涅尔带)达到相同的光学效果,同时节省了材料的用量。 正是因为这些纹路,透镜的总体厚度减小了;菲涅尔透镜实际上是普通凸透镜连续的曲面被截为一段一段曲率不变的不连续曲面,因为曲面被划分得很细,故看上去像一圈一圈的纹路。事实上菲涅尔透镜可以被视作一系列的棱镜按照环形排列,其中边缘较为尖锐,而中心则是较为平滑的凸面。 菲涅尔透镜的设计容许大幅度地削减透镜厚度(以及重量与体积),但是付出的代价是成像品质会下降,这也是精密成像仪器例如单反相机以及数码相机仍然使用传统笨重的透镜的原因。 菲涅尔透镜常由玻璃或塑料制成,尺寸从大(老式灯塔,尺寸以米计)到中(阅读放大镜、幻灯片投影)再到小(单反相机对焦屏、显微光学)。大多数情况下,它们很薄很平整,并且有韧性,大约3-5毫米厚。 随着光学材质技术的发展,以往难以用在摄影用镜头的菲涅尔透镜也逐渐出现在摄影镜头,如尼康的AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR即使用了一片PF(Phase Fresnel)镜片,大幅减轻了重量与体积,根据尼康说法,使用菲涅尔透镜的镜头可以大幅降低色散。佳能EF接环镜头产品中有一部分使用了类似菲涅尔透镜的衍射镜片,称为“DO镜”。 本文简单来介绍如何在zemax软件中建模菲涅尔透镜,常见的菲涅尔透镜都可以用非序列中的Fresnel 1来建模,不仅能控制光学特性,还可以很好地控制制造参数,如俯仰角等。

如上图所示,该物体可以是普通旋转对称或柱面的立体菲涅尔透镜,物体的基底是平盘状或矩形,前表面包含了径向或矩形面,以此定义产生了带有光焦度的菲涅尔剖面,剖面上各端点表达式与偶次非球面的矢高公式相似:

04386842-5d6d-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

在OpticStudio中,主要使用以下几个参数来生成菲涅尔面:

参数# 描述
1 径向高度(Radial Height)
这是透镜的最大径向孔径(如果径向对称),或者为y半高(如果柱面对称)。
2 x半宽
这是透镜的半宽(如果柱面对称)。如果此参数为零,则生成旋转对称透镜。
3 +深度/-频率(+Depth/-Frequency)
如果此参数为正,则它对应于每个刻线的深度,以镜头单位表示。如果此参数为负,则它对应于刻线的频率。例如,值为-2.0,表示沿透镜径向的单位长度上有2条刻线。
如果定义刻线深度,则刻线的径向位置通常会发生变化;如果定义刻线频率,则刻线深度将会有所不同。对定义刻线深度的这种情况OpticStudio自动计算指定刻线深度改变的矢高的精确径向坐标。
4 齿距Pitch (degrees)
齿距是“非活动”面(这些面名义上与局部 z 轴平行)与z轴所成的角度。齿距始终径向向外,无论齿距角是正还是负。通常,在菲涅尔模型中加入一定的倾斜度,从而使得建模零件更容易实现。

如下图所示,在软件中设置相关的参数,最终得到的菲涅尔面如下图所示,

在这里我们只考虑了表面的曲率半径,后面的圆锥系数和高阶系数在设计过程中,也可以做为变量来优化,同时OpticStudio软件中也有许多使用菲涅尔透镜的案例文件,位于{Zemax}SamplesNon-sequentialFresnel Lenses目录中。想要熟悉OpticStudio中的菲涅尔透镜的设置,您也可以打开此文件夹中的一些不同文件,查看相关的资料。 在Zemax OpticStudio的中,有序列模式下有菲涅尔面(Fresnel)、菲涅尔柱面(Cylinder Fresnel)、扩展菲涅尔(Extended Fresnel)、广义菲涅尔面(Generalized Fresnel)这几种理想表面,非序列下有Fresnel 1、Fresnel 2两种物体类型都可以来模拟菲涅尔透镜,但是序列的表面无法展示菲涅尔面的环带结构,所以常用的是非序列中Fresnel 1物体来模拟菲涅尔透镜。 上面介绍了如何使用Fresnel 1建模菲涅尔透镜,Fresnel 1物体不仅能控制菲涅尔透镜的光学特性,还可以很好地控制制造参数,如环带的频率、深度和俯仰角等,但是设置的菲涅尔透镜后表面是平面,如果需要对更复杂的菲涅耳透镜进行建模,我们可以用环形非球面透镜(Annular Aspheric Lens)来实现。 如上图所示,环形非球面透镜是一个环形的实体,前后表面具有一个16阶偶次非球面多项式的圆锥非球面,以及可定义的ZUI大和ZUI小直径和厚度,相当于偶次非球面透镜物体。

对于需要逐环精确控制菲涅耳透镜表面的情况,环形非球面透镜物体是理想的选择,如下图所示是用5个环形非球面透镜组合成的一个菲涅尔透镜的截面示意图,其中前表面是一个偶次非球面,后表面是一组由五个环组成的非球面。

在OpticStudio中可以用用五个环形非球面透镜来设置这种复杂的菲涅尔透镜。

04b3bb14-5d6d-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

需要注意的是,在设置时应该把物体1作为其他四个物体的参考对象,这样在移动物体1时,其他四个物体会自动移动以保持相对于它的位置,所以只需移动第一个物体,镜头就可以作为一个整体来移动,而且圆环的材料应该相同,可以从第一个物体上跟随。

04df6f52-5d6d-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

第二个物体的后表面ZUI大孔径值需要与第一个物体的后表面ZUI小孔径值相同,以此类推;这样可以直接设置任意环的径向高度,而后面的圆环会自动调整大小,使各个环之间没有环重叠或间隙。

04fb6e64-5d6d-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

第一个物体前表面的曲率半径、圆锥常数和非球面系数与其他环形非球面透镜物体相同,所以前表面是一条平滑的非球面曲线。

051a8d4e-5d6d-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

每个物体后表面的曲率半径、圆锥常数、厚度和非球面系数都需要单独设置,这样才能形成菲涅耳环带,生成的物体可以快速进行光线跟踪、优化和公差分析。如果需要将其导出到CAD文件,还可以使用布尔原生物体(Boolean Native)来创建单个物体,然后将其导出。 在软件中也有许多使用菲涅尔透镜的案例文件,位于{Zemax}SamplesNon-sequentialFresnel Lenses目录中,想要熟悉OpticStudio中的菲涅尔透镜的设置,也可以打开此文件夹中的案例,查看相关的案例设置。扫一扫加入微信群

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 相机
    +关注

    关注

    4

    文章

    1254

    浏览量

    52478
  • 仪器
    +关注

    关注

    1

    文章

    3483

    浏览量

    47992

原文标题:如何在OpticStudio中建模菲涅尔透镜

文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验的应用

      实验名称:功率放大器在弯曲波声学透镜聚焦实验的应用   实验内容:测试弯曲波经相邻的声学透镜反射之后,是否可以到达聚焦位置,实现能量收集的目的。   研究方向:声子晶体的弹性波
    发表于 03-08 18:05

    何在OpticStudio建模DMD呢?有哪些步骤?

    数字镜阵列 (DMD) 或微机电系统 (MEMS) 由一组小型矩形反射镜组成。每个镜子可以有不同的倾斜度。
    的头像 发表于 03-04 18:24 644次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>OpticStudio</b>中<b class='flag-5'>建模</b>DMD呢?有哪些步骤?

    使用OpticStudio中的多重结构功能模拟分光棱镜

    OpticStudio中,分光棱镜可以在序列或非序列追迹模式下模拟。
    的头像 发表于 01-07 11:18 883次阅读
    使用<b class='flag-5'>OpticStudio</b>中的多重结构功能模拟分光棱镜

    新型微透镜:紧凑型可见光波长消色差透镜

    通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。
    发表于 01-03 10:36 201次阅读
    新型微<b class='flag-5'>透镜</b>:紧凑型可见光波长消色差<b class='flag-5'>透镜</b>

    菲涅尔透镜的历史和基本原理

    摘要 :菲涅尔透镜多是由聚烯烃材料注压而成的薄片,镜片表面一面为光面,另一面刻录了由小到大的同心圆。菲涅尔透镜的在很多时候相当于红外线及可见光的凸透镜,效果较好,但成本比普通的凸透镜
    的头像 发表于 12-20 10:33 788次阅读
    菲涅尔<b class='flag-5'>透镜</b>的历史和基本原理

    透镜技术的发展和应用

    从对经典的反射和折射光学定律的修订开始,人们就设想了超表面和超透镜,以及如何利用这些器件创建纳米级的平面透镜,从而有可能彻底改变很多光学应用。
    的头像 发表于 12-06 10:26 464次阅读

    液态透镜在机器视觉中的应用

    传统光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改变
    的头像 发表于 11-18 17:28 711次阅读
    液态<b class='flag-5'>透镜</b>在机器视觉中的应用

    射频功放的建模资料

    随着通信技术的发展,射频电路在通信系统得到了广泛的应用。功率放大器的研究和设计一直是通信发展的重要课题。近年来,基于模糊神经网络的射频器件和电路建模的研究取得了巨大的成果,对大规模集成电路和复杂电路的
    发表于 09-22 07:22

    基于matlab和HFSS联合建模仿真的龙伯透镜天线设计

    1944年,美国数学家“鲁道夫·卡尔·吕纳伯格”首次提出龙伯透镜,该透镜外形为球体,如图所示,其结构和材料参数关于球心完全对称,可将球面任意位置的球面波经透镜转换为平面波。
    的头像 发表于 08-28 10:18 2031次阅读
    基于matlab和HFSS联合<b class='flag-5'>建模</b>仿真的龙伯<b class='flag-5'>透镜</b>天线设计

    什么是液态透镜技术?液态透镜技术在工业镜头中有何应用?

    传统的光学透镜由光学材料制造,无论使用哪种光学材料(光学玻璃、光学晶体或者光学塑料)制作的透镜都是固体,不能改变大小和曲率。使用这类透镜的光学系统,只能通过在光轴上前后移动某个透镜来改
    的头像 发表于 07-26 09:54 986次阅读
    什么是液态<b class='flag-5'>透镜</b>技术?液态<b class='flag-5'>透镜</b>技术在工业镜头中有何应用?

    何在 Zemax OpticStudio 中对人体皮肤建模以进行生理测量

    。本文演示了如何在 Zemax OpticStudio 中对人体皮肤建模以进行生理测量,并说明了使用 ZOS-API 对基于 PPG 的心率传感器进行的时间相关模拟。 文章附件可通过最下方“阅读原文”链接中的文末进行下载。 01
    的头像 发表于 06-17 09:01 469次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b> Zemax <b class='flag-5'>OpticStudio</b> 中对人体皮肤<b class='flag-5'>建模</b>以进行生理测量

    何在OpticStudio建模和设计真实波片

    本文介绍了如何在 OpticStudio建模和设计真实的单色和消色差波片。它将演示如何使用双折射材料,通过构建评价函数来计算相位延迟,并使用 Universal Plot 将相位延迟与波片厚度的关系可视化。
    的头像 发表于 06-05 14:01 1087次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>OpticStudio</b>中<b class='flag-5'>建模</b>和设计真实波片

    多波长衍射透镜仿真分析

    针对传统衍射透镜在可见光波段工作波长单一、色散严重等问题,提出一种能同时在多个波长工作的衍射透镜的设计方法,该设计方法可以让衍射透镜在几个波长处具有相同位置的焦点,解决了传统衍射透镜
    的头像 发表于 05-15 11:02 467次阅读
    多波长衍射<b class='flag-5'>透镜</b>仿真分析

    何在LTspice中对变压器建模

    本文中,我们将学习如何在 LTspice 中对变压器建模
    的头像 发表于 05-14 15:45 1.2w次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>LTspice中对变压器<b class='flag-5'>建模</b>

    设计抬头显示器时要使用哪些OpticStudio工具

    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
    的头像 发表于 05-05 12:29 947次阅读
    设计抬头显示器时要使用哪些<b class='flag-5'>OpticStudio</b>工具