Компания оптических технологий Нинбо Чжисин, ООО
Компания оптических технологий Нинбо Чжисин, ООО
Новости

Превратите выбор цилиндрических моделей CGH из «пустого взгляда на изображения» в «выбор одним щелчком мыши».

В оптической промышленности многие люди, работающие с цилиндрическими линзами, сталкивались с этим неловким моментом: продавец только что получил от клиента чертеж цилиндрической линзы, или отдел исследований и разработок только что закончил разработку новой линзы только для того, чтобы передать ее инженеру-технологу или инженеру по тестированию. Все собираются вокруг рисунка, неизбежно задаваясь вопросом:


«С какой моделью CGH следует использовать этот цилиндр для тестирования?»


«В каком направлении рассчитывается его Fno? Как мне настроить интерферометр, чтобы избежать переполнения?»


Действительно, выбор цилиндрического CGH всегда был технической задачей. Вам необходимо вычислить радиус кривизны, определить направление образующей и учесть апертуру интерферометра. Ручные расчеты отнимают много времени и подвержены ошибкам.


Тестирование не должно быть таким болезненным.


Чтобы позволить каждому полностью попрощаться с эпохой «слепого угадывания» модели по чертежам, мы разработали интеллектуальную программу автоматического подбора цилиндрической CGH.


Теперь вам больше не нужно просматривать толстые руководства по параметрам или выполнять сложные геометрические расчеты. Вам просто нужно за секунду стать экспертом по «заполнению пробелов», вводя основные данные из ваших рисунков:


Форма и выпуклость цилиндра (поверхность или линия? вогнутая или выпуклая?)


Радиус кривизны


Размеры светопропускания в двух направлениях (вдоль образующей и перпендикулярно образующей)


Остальное решает программное обеспечение. Нажмите «ОК», и система автоматически определит и точно порекомендует наиболее подходящую модель CGH и лучшую схему соответствия Fno!


В этой статье мы познакомим вас с практическим опытом работы с этим «инструментом выбора» и увидим, как он упрощает сложную работу по подготовке к проверке цилиндра, сводя ее к «введению четырех параметров».


Сайт отбора


http://www.zhixingoptics.com/xuanxing


Интерфейс выбора


После ввода URL-адреса появится интерфейс, показанный на рисунке 1, содержащий два окна.


Синее поле слева — это окно выбора, основная функция которого — ввод цилиндрических параметров, включая значение R, выпуклость (тип, который можно переключать между вогнутым и выпуклым), форму (форму, которую можно переключать между квадратом, кругом и эллипсом) и размер;


Желтый прямоугольник справа — это смотровое окно, в основном для просмотра моделей, продаваемых нашей компанией, и точечного покрытия тестируемой асферической поверхности;



Рисунок 1: Общая схема интерфейса инструмента выбора



I. Окно выбора


Синее поле слева — это окно выбора, которое выполняет две основные функции:


◆Функция 1: Ввод параметров цилиндрического зеркала.


R: Радиус кривизны цилиндрического зеркала. Введите абсолютное значение.


Тип: выберите вогнутый или выпуклый.


Форма: выберите форму цилиндрического зеркала (прямоугольную или эллиптическую; квадрат и круг — это особые формы прямоугольника и эллипса соответственно).


D1: Апертура с направлением кривизны.


D2: Апертура без направления кривизны.


R/#: F/# цилиндрического зеркала. Это невозможно ввести; оно рассчитывается автоматически.


W: Если для параметра «Тип» выбрано «Выпуклое», необходимо ввести рабочее расстояние (осевое расстояние CGH от вершины цилиндра). В целях безопасности рекомендуется устанавливать расстояние 10 мм и более.


◆Функция 2: вывод рекомендуемых диапазонов Fno для разных размеров


После ввода соответствующих параметров цилиндрической линзы программа выведет рекомендуемые диапазоны Fno для разных размеров. Если параметры проверяемой цилиндрической линзы введены в поле выбора на рисунке 1, программа выбора выведет предлагаемые диапазоны Fno, как показано на рисунке 2:


Для 2-дюймовых объективов будет отображаться «нет», что означает отсутствие доступных моделей для 2-дюймовых объективов. Доступны модели для 3-дюймовых, 4-дюймовых и 6-дюймовых линз.


Для 3-дюймовых дисплеев Fno находится в диапазоне от 0,85 до 2,5. Согласно таблице в Приложении 1, для 3-дюймовых дисплеев доступны три модели: ZX3100, ZX3150 и ZX3200.


Для 4-дюймовых дисплеев Fno находится в диапазоне от 0,85 до 2,26. Согласно таблице в Приложении 1, для 4-дюймовых дисплеев доступны три модели: ZX4100, ZX4150 и ZX4200.


Для 6-дюймовых дисплеев Fno находится в диапазоне от 0,85 до 2,39. Согласно таблице в Приложении 1, для 6-дюймовых дисплеев доступны три модели: ZX6100, ZX6150 и ZX6200.



Рисунок 2. Рекомендуемый выбор модели.


Выше показан выбор вогнутой поверхности. Если цилиндрическую поверхность с теми же параметрами заменить на выпуклую, интерфейс выбора будет следующим. W — минимальное расстояние между графической поверхностью CGH и неподвижной точкой выпуклой поверхности (рекомендуется быть более 10 мм).




Рисунок 3. Интерфейс выбора выпуклой поверхности.



Для 2-дюймовых дисплеев «нет», что означает отсутствие доступных моделей.


Для 3-дюймовых дисплеев Fno варьируется от 1,9 до 2,5. Ссылаясь на Приложение 1, можно выбрать 3-дюймовую модель ZX3200.


Для 4-дюймовых дисплеев Fno варьируется от 1,26 до 2,26. Ссылаясь на Приложение 1, можно выбрать 4-дюймовую модель ZX4150 и ZX4200.


Для 6-дюймовых дисплеев Fno находится в диапазоне от 0,93 до 2,39. Ссылаясь на Приложение 1, можно выбрать 6-дюймовую модель ZX6100, ZX6150 и ZX6200.


II. Окно просмотра


Желтое поле справа — это окно просмотра, которое выполняет две основные функции:


◆Функция 1: просмотр доступных моделей на основе рекомендуемого диапазона Fno слева.


В этом примере ZX4200 выбирается из раскрывающегося меню в столбце CGHlist. Fno, Size и F рассчитываются автоматически.



Рисунок 4. Раскрывающееся окно модели.




Вы можете просмотреть две диаграммы:


1) Схема оптического пути (включая информацию о расстоянии), как показано на рисунке 5:



Рисунок 5: Схема тестового оптического пути


2) Для вогнутой поверхности на рисунке 1 точечное покрытие трех моделей (ZX4100, ZX4150, ZX4200) 4-дюймового цилиндрического CGH показано на рисунке 6. Внизу указано соотношение энергии. Чем меньше значение значения больше 1, тем больше пикселей можно обнаружить и тем выше разрешение. Среди трех моделей ZX4200 имеет наименьший коэффициент энергопотребления (1,26), что выше, чем у двух других моделей.



Рисунок 6. Карта покрытия световыми пятнами.



◆Функция 2: просмотр пользовательских моделей


Если предлагаемые модели слева не входят в наш список моделей продуктов, например рекомендуемый Fno от 4,3 до 4,6, а у нашей компании нет Fno в этом диапазоне, вам необходимо настроить его. Выберите «Пользовательский» в столбце CGHlist, как показано на рисунке 7:



Рисунок 7. Выбор пользовательской модели.


Введите fno в красном поле и выберите модель в синем поле. В этом примере рекомендуемый диапазон для 4-дюймового Fno составляет [1,35–2,37]. Вы можете определить fno=2.1.



Рис. 8. Пример элемента ввода пользовательского окна.



На основании номера пользовательской модели вы можете просмотреть диаграмму оптического пути и диаграмму покрытия световых пятен, чтобы определить, можно ли протестировать цилиндрическую линзу с использованием специальной модели.


Приложение 1: Список цилиндрических моделей CGH


Пояснение названия модели: ZX-ABCD: A: Обозначает размер цилиндрического CGH; BCD: представляет Fno цилиндрического CGH.


Пример 1: Модель ZX4200: 4 дюйма; Фно: 2.0

Пример 2: Модель ZX6100: 6 дюймов; Фно: 1.0


Список моделей CGH разных размеров следующий:



Таблица 1. Основные параметры 2-дюймовых и 3-дюймовых цилиндрических CGH



Таблица 2. Основные параметры 4-дюймовых и 6-дюймовых цилиндрических CGH







Похожие новости
Оставьте мне сообщение
X
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам лучший опыт просмотра, анализировать трафик сайта и персонализировать контент. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.политика конфиденциальности
ОтклонятьПринимать