W branży optycznej wiele osób pracujących z soczewkami cylindrycznymi spotkało się z tym niezręcznym momentem: sprzedawca właśnie otrzymał od klienta rysunek soczewki cylindrycznej lub dział badawczo-rozwojowy właśnie zakończył projektowanie nowej soczewki, aby przekazać ją inżynierowi procesu lub testerowi. Wszyscy gromadzą się wokół rysunku i nieuchronnie zastanawiają się:
„Z jakim modelem CGH należy sparować tę butlę do testów?”
„W jakim kierunku obliczane jest jego Fno? Jak dopasować interferometr, aby uniknąć przepełnienia?”
Rzeczywiście, wybór cylindrycznego CGH zawsze był zadaniem technicznym. Musisz obliczyć promień krzywizny, określić kierunek tworzącej i wziąć pod uwagę aperturę interferometru. Ręczne obliczenia są czasochłonne i podatne na błędy.
Testowanie nie powinno być aż tak bolesne.
Aby każdy mógł całkowicie pożegnać się z erą „zgadywania na ślepo” modelu na podstawie rysunków, opracowaliśmy inteligentny program do automatycznego doboru cylindrycznego CGH.
Teraz nie musisz już przeglądać grubych podręczników parametrów ani wykonywać skomplikowanych wyprowadzeń geometrycznych. Wystarczy w ciągu sekundy stać się ekspertem od wypełniania pustych miejsc, wpisując podstawowe dane ze swoich rysunków:
Kształt cylindra i wypukłość (powierzchnia czy linia? wklęsła czy wypukła?)
Promień krzywizny
Wymiary przepuszczania światła w dwóch kierunkach (wzdłuż tworzącej i prostopadle do tworzącej)
Resztę załatwia oprogramowanie. Kliknij „OK”, a system automatycznie określi i dokładnie zarekomenduje najbardziej odpowiedni model CGH i najlepszy schemat dopasowania Fno!
W tym artykule przeprowadzimy Cię przez praktyczne doświadczenia z tym „narzędziem doboru” i przekonamy się, jak upraszcza ono złożone prace przygotowawcze do kontroli cylindra do prostego „wprowadzenia czterech parametrów”.
Strona internetowa dotycząca wyboru
http://www.zhixingoptics.com/xuanxing
Interfejs wyboru
Po wpisaniu adresu URL pojawi się interfejs pokazany na rysunku 1, zawierający dwa okna.
Niebieskie pole po lewej stronie to okno wyboru, którego główną funkcją jest wprowadzanie parametrów cylindrycznych, w tym wartości R, wypukłości (typ, który można przełączać między wklęsłym i wypukłym), kształtu (kształt, który można przełączać między kwadratem, okręgiem i elipsą) i rozmiaru;
Żółte pole po prawej stronie to okno podglądu, służące głównie do podglądu modeli sprzedawanych przez naszą firmę i pokrycia punktowego badanej powierzchni asferycznej;
Rysunek 1: Ogólny schemat interfejsu narzędzia selekcji
I. Okno selekcji
Niebieskie pole po lewej stronie to okno wyboru, które spełnia dwie główne funkcje:
◆Funkcja 1: Wprowadź parametry lustra cylindrycznego
R: Promień krzywizny zwierciadła cylindrycznego. Wprowadź wartość bezwzględną.
Typ: Wybierz wklęsły lub wypukły.
Kształt: Wybierz kształt cylindrycznego lustra (prostokątny lub eliptyczny; kwadrat i okrąg to specjalne formy odpowiednio prostokąta i elipsy).
D1: Otwór z kierunkiem krzywizny.
D2: Przysłona bez kierunku krzywizny.
R/#: F/# lustra cylindrycznego. Tego nie można wprowadzić; jest ona obliczana automatycznie.
W: Jeśli w polu Typ wybrano opcję Convex, należy wprowadzić odległość roboczą (odległość osiowa CGH od wierzchołka cylindra). Ze względów bezpieczeństwa zaleca się ustawienie odległości na 10 mm lub więcej.
◆Funkcja 2: Wyświetlanie sugerowanych zakresów Fno dla różnych rozmiarów
Po wprowadzeniu odpowiednich parametrów soczewki cylindrycznej oprogramowanie wyświetli sugerowane zakresy Fno dla różnych rozmiarów. Jeśli parametry testowanej soczewki cylindrycznej zostaną wprowadzone w polu wyboru na rysunku 1, oprogramowanie doboru wyświetli sugerowane zakresy Fno, jak pokazano na rysunku 2:
W przypadku obiektywów 2-calowych zostanie wyświetlony komunikat „brak”, co oznacza, że nie ma dostępnych modeli dla obiektywów 2-calowych. Dostępne są modele z obiektywami 3-calowymi, 4-calowymi i 6-calowymi.
W przypadku wyświetlaczy 3-calowych wartość Fno mieści się w zakresie od 0,85 do 2,5. Zgodnie z tabelą w Załączniku 1 dostępne są trzy modele dla wyświetlaczy 3-calowych: ZX3100, ZX3150 i ZX3200.
W przypadku wyświetlaczy 4-calowych wartość Fno mieści się w zakresie od 0,85 do 2,26. Zgodnie z tabelą w Załączniku 1 dostępne są trzy modele dla wyświetlaczy 4-calowych: ZX4100, ZX4150 i ZX4200.
W przypadku wyświetlaczy 6-calowych wartość Fno mieści się w zakresie od 0,85 do 2,39. Zgodnie z tabelą w Załączniku 1 dostępne są trzy modele dla wyświetlaczy 6-calowych: ZX6100, ZX6150 i ZX6200.
Rysunek 2: Zalecany wybór modelu
Powyżej przedstawiono wybór powierzchni wklęsłej. W przypadku zamiany powierzchni cylindrycznej o tych samych parametrach na powierzchnię wypukłą interfejs wyboru wygląda następująco. W to minimalna odległość pomiędzy powierzchnią graficzną CGH a punktem stałym powierzchni wypukłej (zaleca się większą niż 10 mm).
Rysunek 3: Interfejs wyboru powierzchni wypukłej
W przypadku wyświetlaczy 2-calowych „brak” oznacza brak dostępnych modeli.
W przypadku wyświetlaczy 3-calowych wartość Fno wynosi od 1,9 do 2,5. Zgodnie z Załącznikiem 1 można wybrać 3-calowy model ZX3200.
W przypadku wyświetlaczy 4-calowych wartość Fno waha się od 1,26 do 2,26. Zgodnie z Załącznikiem 1 można wybrać 4-calowe modele ZX4150 i ZX4200.
W przypadku wyświetlaczy 6-calowych wartość Fno mieści się w zakresie od 0,93 do 2,39. Zgodnie z Załącznikiem 1 można wybrać 6-calowe modele ZX6100, ZX6150 i ZX6200.
II. Zobacz okno
Żółte pole po prawej stronie to okno widoku, które ma dwie główne funkcje:
◆Funkcja 1: Wyświetl dostępne modele w oparciu o zalecany zakres Fno po lewej stronie.
W tym przykładzie ZX4200 został wybrany z menu rozwijanego w kolumnie CGHlist. Fno, Size i F są obliczane automatycznie.
Rysunek 4: Rozwijane okno modelu
Możesz wyświetlić dwa diagramy:
1) Schemat ścieżki optycznej (w tym informacje o odległości), jak pokazano na rysunku 5:
Rysunek 5: Schemat testowej ścieżki optycznej
2) W przypadku wklęsłej powierzchni na rysunku 1, pokrycie punktowe trzech modeli (ZX4100, ZX4150, ZX4200) 4-calowego cylindrycznego CGH pokazano na rysunku 6. Na dole podany jest współczynnik energii. Im mniejsza wartość wartości większej niż 1, tym więcej pikseli można wykryć i tym wyższa jest rozdzielczość. Spośród trzech modeli ZX4200 ma najmniejszy współczynnik energii (1,26), który jest wyższy niż pozostałe dwa modele.
Rysunek 6: Mapa pokrycia plam świetlnych
◆Funkcja 2: Wyświetl modele niestandardowe
Jeśli sugerowane modele po lewej stronie znajdują się poza naszą listą modeli produktów, np. sugerowane Fno w przedziale od 4,3 do 4,6, a nasza firma nie ma Fno w tym zakresie, musisz je dostosować. Wybierz „Custom” w kolumnie CGHlist, jak pokazano na rysunku 7:
Rysunek 7: Wybieranie modelu niestandardowego
Wpisz fno w czerwonym polu i wybierz model w niebieskim polu. W tym przykładzie zalecany zakres dla 4-calowego Fno wynosi [1,35–2,37]. Możesz zdefiniować fno=2.1.
Rysunek 8: Przykład niestandardowego elementu wejściowego okna
Na podstawie niestandardowego numeru modelu można wyświetlić diagram ścieżki optycznej i diagram pokrycia plamki świetlnej, aby określić, czy cylindryczną soczewkę można przetestować przy użyciu modelu niestandardowego.
Załącznik 1: Lista cylindrycznych modeli CGH
Objaśnienie nazewnictwa modeli: ZX-ABCD: A: Reprezentuje rozmiar cylindrycznego CGH; BCD: reprezentuje Fno cylindrycznego CGH.
Przykład 1: Model ZX4200: 4 cale; Fnie: 2,0
Przykład 2: Model ZX6100: 6 cali; Fnie: 1,0
Lista modeli CGH o różnych rozmiarach jest następująca:
Tabela 1: Kluczowe parametry 2-calowego i 3-calowego cylindrycznego CGH
Tabela 2: Kluczowe parametry 4-calowego i 6-calowego cylindrycznego CGH