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news/2025/9/23 14:27:15/文章来源:
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Surface_XX_Temperature - Surface_XX_Deformation - Surface_XX_Temperature_deformed 如果 FEA 数据集的格式或命名不正确则在数据加载过程中OpticStudio 将显示一条错误信息。此外PV 和 RMS 拟合结果将为 0。 5. 加载 FEA 数据集后您可以使用 ActiveFEA 列中的复选框来快速验证该特定系统的 STAR 数据或其他性能。 6. 要想无需重新导入 FEA 数据集而保存进度并返回到过程中您可以点击 “Save” 按钮。 mygrid.bin 文件将保存在 C:\Users\...\Documents\Zemax\Configs路径中 Load 按钮将从 bin 文件中加载扩展中的所有数据和相关设置。 系统布局图导出 从各个时间点生成系统视图对于了解系统在整个时间范围内经历的变化非常有用。当使用 ZOS-API 扩展执行多 FEA 数据加载时会自动生成一个 ZPL以便将分析图形窗口保存为不同 STAR 系统的图像文件。ZPL 宏保存到 C:\Users\...\Documents\Zemax\Macros\ZPL Image Export.zpl。在此示例中我们将重点介绍 STAR 系统查看器以查找可能由有问题的 FEA 数据集引起的任何明显错误。 打开当前文件路径中的任一 STAR 系统系统查看器功能仅适用于加载了 FEA 数据的镜头文件。 在 OpticStudio 界面中关闭所有图形和分析窗口即布局图、WFE 图等 在命令功能区中点击 STAR选项卡 系统查看器 在命令功能区中点击 “编程”选项卡 宏列表  ZPL Image Export.zpl 宏运行后图像文件保存在输出目录中。 - 该宏会将表中所列所有系统的图像导出到 C:\TEMP 中 输出目录可以根据具体喜好和情况修改。 此方法可用于生成其他 STAR 模拟分析结果的对比报告。 通过使用上述 ZOS-API 功能我们可以快速了解有限元数据集的质量并向机械工程师反馈以便在做有限元分析时进行实际设置项检查或参数调整。 STAR 用户分析 查看一个系统中所有表面的拟合结果 一旦 FEA 数据集通过用户扩展程序得到分配单独的用户分析就可以加载并显示所有系统的结果总结。这在处理来自不同时间点的多组数据集时提供了更高效的工作流。 1. 要分析多个时间点的结果请在OpticStudio界面的“编程”选项卡中点击 User Analyses STARUSER_ANALYSIS。 2. 在STAR用户分析中点击设置下拉按钮。 4. 要检查一个系统中所有光学表面的拟合结果请点击 Check Fit Error/User Plot 右侧面板将改变 5. 更改以下设置然后点击 “OK” 数据Structural STAR系统1 拟合误差RMS PV 显示所有表面和所有时间点的RMS拟合误差 1. 要显示所有光学表面在所有时间点下的拟合误差请点击 Fit Error / User Plot 右侧面板将改变 2. 更改以下设置然后点击 “OK” 数据Structural STAR系统All 拟合误差RMS 3. 点击 STAR 用户分析窗口中的更新将出现绘图 当前拟合设置对拟合误差结果的影响可以在所有 STAR 系统的绘图中看到。例如我们可以在 OpticStudio 界面中手动更改拟合设置并重新加载数据以进行拟合误差比较。 4. 在 OpticStudio 界面的 STAR 选项卡中点击 Fit Assessment 5. 将表面 13 和表面 14 的拟合设置更改为 Grid 13 Grid 23 Max Level9 6. 点击 OK。 通过STAR用户分析评估瞬态性能 加载 FEA 数据集并执行其各自的拟合后。现在我们可以使用相同的技术继续分析光学性能。七个 STAR 系统代表不同的温度条件分别为 -40°C、60°C、65°C、70°C、75°C、80°C、85°C。以下结果表明在不同温度下性能会快速下降。 镜头系统在各种热力条件下的对比度可以通过监测 FFT MTF 分析的结果来量化。名义系统的性能会随着温度从室温的变化而迅速下降。在低于和高于室温的温度下性能低于规格。 FFT 离焦 MTF 也可用于更深入地了解系统性能。对于名义系统在相对于像面的偏移量为 /-0.015mm 的位置200 cyc/mm 空间频率的 MTF 值大致高于 0.2。然而随着温度的变化性能峰值会偏移。这会导致在各种热条件下成像模糊。 另一个观察 MTF 下降的方法是利用 MTF vs. Field 分析。尽管初始系统性能设计为在 ~45° 的视场下工作随着温度的升高38° 左右视场的MTF值下降到了 0.2 以下。 对所有系统进行STOP分析 到目前为止ZOS-API 已被用于评估拟合误差并输出不同分析的图像。在接下来的部分STAR 用户分析将用于生成 1D 和 2D 绘图以评估不同的性能指标和设计更改以提高系统性能。 为了分析光学系统在整个温度范围内的性能利用用户分析绘制评价函数操作数对温度的各种性能指标。用户分析可以绘制 1. 一维绘图 自变量 - 系统编号例如温度条件或时间步长 - MFE 中定义的评价操作数的输入参数 - 或者使用多重结构并选择一个 MCE 操作数行这里的想法是使得绘图更通用地由一个操作数控制 - X 和 Z 有以下组合它们能够在测试下显示结果。 自变量 X 因变量 Z 所选操作数的输入参数 MFE 操作数行返回值  MCE 操作数行 MF 值/ MFE 操作数行返回值  加载不同有限元分析数据的不同镜头文件不同的热条件 单曲线情况 MF 值/ MFE 操作数行返回值 加载不同有限元分析数据的不同镜头文件不同的热条件 多系列情况 MFE 操作数行返回值  2. 二维图 响应/因变量 Z 可以是 - MFE 中的评价函数值 - MFE 中定义的特定操作数的评估结果 使用 1D 绘图针对不同 STAR 系统计算平均 MTF 值情况 1. 在 OpticStudio 的评价函数编辑器中在新行中插入一个操作数。 2. 将操作数类型更改为 MTFA然后输入以下值 采样3采样 波长0复色 视场1轴上视场 频率50空间频率为 50 个 cyc/mm 网格0计算 MTF 的快速采样积分方法 数据类型0返回调制幅度 目标0 权重0 3. 在 STAR 用户分析中点击设置下拉菜单 4. 将 X 范围设置更改为 STAR 系统 5. 在评价操作数行中选择 MTFA 6. 勾选 “Multi Series” 复选框 7. 输入以下设置 在参数下拉菜单中选择 Par3 - 对于 MTFA 操作数Par3 代表视场数 - 起始值: 1 - 结束值: 5 - #步数: 5 - 对于 MTFA 操作数Par3 代表视场数. 这些设置最终进入用户分析将视场从 1 更改到 5并收集平均 MTF 值. 8. 输入适当的设置后点击 OK然后刷新窗口。 下图是用户分析的输出结果。X 轴显示代表不同温度环境的 STAR 子系统。纵轴是从步骤 2 中定义的 MTFA 操作数中得到的平均 MTF。不同颜色的线代表在步骤 7 中定义的不同视场点。为清楚起见图表中添加了额外的标签。 从用户分析扩展生成了第二幅绘图空间频率设置为 100 cyc/mm。从两幅图中可以清楚地看出第 4 视场的性能是所有 STAR 子系统中最差的。 使用二维绘图模拟设计变更并提高系统性能 为了获得有关可提高系统性能的更改的设计见解用户分析可以创建 2D 绘图以可视化多个系统配置的性能。在此用户分析中X 轴代表 STAR 系统Y 轴代表配置。该分析将用于评估当调整最后一个镜片和图像传感器之间的距离时系统的性能。 要创建 2D 用户分析图请执行以下操作 1. 在多重结构编辑器 (MCE) 中添加新的操作数行 2. 点击操作数属性下拉列表并将操作数类型更改为 THIC厚度 3. 在 Surface 下拉菜单中选择 16 4. 在 “用户分析” 窗口中将 X 范围更改为 STAR 系统 5. 在 Y 类别下拉列表中选择 Configuration 6. 更改以下设置 选择 THIC 起始值0.285 (mm) 结束值0.365 (mm) #步数10 7. 评价操作数行MTFA 8. 点击OK并刷新分析窗口。 生成分别显示 50 cyc/mm 和 100 cyc/mm 处平均 MTF 的两张图。 基于这些图形我们可以预测通过将最后一个镜片和传感器之间的距离调整 0.309mm 左右可以实现更好的平均 MTF 性能这将在整个温度范围内产生最佳的整体性能。 结论 本文展示了如何使用 ZOS-API 功能在 STAR 模块中自动执行操作以帮助导入 FEA 数据集并生成分析图。

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