定期开展光学镜头优化设计直播课程
每周一播,课时收费.
第一节:优化思路
第二节:手机镜头
第三节:工业相机镜头
第四节:平像场复消色差无限共轭显微物镜
第五节:成像镜头设计优化思路及技巧详解
第六节:航拍镜头及车载环视镜头的优化
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第十节:车载镜头
妥妥的干货
第一节 / 免费试看
从库克、双高斯的优化讲述光学设计的优化流程和思路
f30_F4_40°的三片式照相物镜的优化
f30_F2_30°的双高斯照相物镜的优化
点击查看:https://w.optkt.cn/study-670.html
第二节 / 3P、4P、5P手机镜头搭建及优化
从几块平板玻璃开始,优化出一个漂亮的手机镜头,这其中,优化方法、权重、操作数到底怎么用呢。
为什么手机镜头要长成那个弯弯曲曲的样子,为什么按部就班的优化总是优化不出来,为什么手机镜头的畸变可以做到这么低。
对于手机镜头镜片的形状,你会用什么操作数来约束呢
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第三节 / 低畸变工业相机镜头、双远心镜头的搭建及优化
工业相机,简单的说,工作距离范围可变,后焦距可变,畸变小或很小
一个工业相机,怎样去认为一个结构是具有潜力的,怎样去判断该镜头是否有足够的自由度去做到低畸变
既然有软件可以从平板优化出镜头,那我们用ZEMAX加上思想也可以从平板到镜头,那么工业镜头远心镜头怎么去做一个初始结构呢
是否遇到过工业镜头,畸变压下去,传函上不来,传函拉上来,畸变下不去呢,有没想过是结构的问题呢
都知道消畸变该用对称式,有没有想过对称式该怎么玩呢,到底是绝对对称还是相对对称呢。
对于波段范围宽的工业镜头,要考虑宽光谱色差的时候,短波色差又该如何去消呢。
双远心镜头有没有一套通吃的方法
究竟什么样的方法是比较正确地控制远心度的方法。
双远心镜头最常遇到的问题,就是经常会发现,较多镜片能做的东西,较少的镜片也能做
怎么根据给定的参数来判断该用多少枚镜片呢
双远心镜头的传函要做到衍射极限吗、畸变要做到万分量级吗
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第四节 / 平像场复消色差无限共轭显微物镜的搭建及优化
显微物镜从结构上可分为有限共轭与无限共轭
从设计上可分为消色差、半复消色差、复消色差、平场复消色差等
那么什么是平像场?
什么是复消色差?
什么是无限共轭?
无限共轭比起有限共轭有何优点?
此类物镜通常需要做到接近衍射极限,那么如何做到衍射极限?
显微物镜对结构的把控和材料的使用掌握要求较高。
本课时主要讲述平像场复消色差无限共轭显微物镜的搭建及优化
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第五节 / 成像镜头设计优化思路及技巧详解
随着课程的进行,发现了很多朋友的问题点,不止是如何构建结构,而是如何把一个好的初始结构优化出来
初始结构去哪找呢,是论文、专利、论坛、四处求人、还是自己搭建呢?
如何判断初始结构是否合适,关注指标有哪些,如光圈、视场角、画幅、畸变,还有光路走势、镜片形状、材料成本、组装良率?
变量的设置是否有顺序,网络上争议的变量设置顺序到底哪一个才是正确的?
曲率半径、空气间隔、玻璃厚度、材料、圆锥系数、高阶项,需要按顺序来添加变量吗,如果不按顺序来优化,真的做不出来吗?
评价函数究竟怎么用、怎么选?
大部分人卡在优化这一关,都是卡在了哪,我发现,大部分人都是在权重这一关上过不去,这一节就好好讲讲权重。
还有优化方法的问题,到底有哪些参数是需要人工手动干预的?
引导计算机完成优化,到底需要怎样引导?
对于宽光谱波长的色差矫正,如何实现,不矫正短波色差会有什么样的后果呢?
心中要有一个大思路:时刻关注光线走势、时刻关注镜片形状、时刻关注评价函数贡献值
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第六节 / 航拍镜头及车载环视镜头的优化
在第五节中,我们有讲到,如何将一个好的初始结构优化出来,是很多人的难点。
除此之外,还有一个难点,那就是大家拿到一个专利,却不知该如何复现出来。
本节准备了两个专利镜头,一个是全玻组成的航拍镜头,一个是玻塑混合的车载环视镜头。
专利的数据怎么去看,怎么提取有效信息,怎么杜绝无效信息?
全玻的专利数据输入后肯定不是好的结果,那么该如何优化?
玻塑混合的专利数据输入后甚至完全无法追迹,那又该如何解决?
本节将重点讲述两个镜头:
436-656nm无紫边低畸变航拍镜头
433-656nm无紫边210°低温漂车载环视镜头
本节内容涉及ZMX与CV的联用
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