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光学工程仿真软件-FRED操作手册 全新改版(上) qNWSDZQ 1L%$\0B4hm 前 言 Kf# iF* K!(hj '0. 随着科学技术的不断发展,光学软件有了相当长足的进步,对光学设计者而言,不仅要牢固掌握光学的理论知识,还要具备熟练的计算机操作和光学软件的使用能力。光学专业设计软件种类繁多,在非序列光追迹功能方面的表现亦各擅长。 7c83g2|% VNwOD-b/] FRED 是由美国 Photon Engineering 公司出品的光学引擎软件。FRED可视化的人机接口将可使设计者在非常短的时间内完成设计机构的雏形,并验证方案的准确性、最大限度地模拟产品的实际工作情况、为客户节约时间与资金投入。 70{B/ ($ vr4{|5M 本书系统的概述了FRED基本概念和基本方法,全书共20章节,分为上下册,本书在第一版基础上,新增并调整了部分章节的内容,第1章增加了FRED名词术语及用户界面;在2章中新增加了M2高斯光束光源,光源方向类型新增激光二极管光束方向、强度分布的随机光线方向和M2激光束方向;第3章新增了孔径裁剪逻辑操作实例、16种棱镜类型、几何元件基元、布尔运算;第4章新增2种曲线类型:跑道曲线、非均匀有理样条B曲线;第5章新增探测器实体及分析面尺寸设定。第6章新增脚本体散射及光线追迹胶合层;第7章新增三种新的镀膜类型:取样、1/4单层、脚本镀膜;第8章新增5中散射模型:漫反射二项式、漫反射三项式、扩展 Harvey Shack散射、脚本散射、扩展脚本散射;第9章新增光线追迹菜单命名;第10章为新增内容。第13章调整为表面类型,并新增了:线圈参数表面、焦点圆锥曲面、多面体表面、QBfs面、QCon面、直纹面、超高斯光束面、透镜模块面、表面模块面;第16章新增优化内容;第18章新增7个实例,包括在散射、LED、杂散光、光纤耦合、衍射元件、脚本教程、卡塞格林望远镜的应用。本手册可做为初学者在学习FRED的参考书籍。为从事光学科研、设计、教学的科技人员、工程人员、广大教师和高等院校有关专业的学生,及相关学科的科技工作者,提供一部有实用价值的工具书。
0:$pJtx" b+$E*} 本书中存在的不足之处,敬请读者不吝指正。 +5Ju `Z piFZu/~Gq\
gOr%N!5 作者 讯技光电科技有限公司 目 录 ;Kh?iqn^ Y+eDE:4 第一章 FRED概述 1 ]U&<y8Q_6 1.1 WHAT IS FRED? 1 <8^ws90Y 1.2 FRED与传统软件之间有什么不同? 1 \46*4?pP 1.3 FRED名词术语 2 v >s,* 1.4 FRED用户界面 7
EUW>8kw0 第二章 光源 16 OVGB7CB]S 2.1 简易光源 16 EY0,Q { 2.1.1 简易光源的建立 16 ji<(}d~L* 2.1.2 复杂光源(简易光源对话框内) 17 7bQST0 ? 2.1.3 准直光源(平面波) 19 qL5~Wr m-W 2.1.4 激光二极管光束(像散高斯) 22 ,[<$X{9 2.1.5 激光光束(TEM00模式) 24 H.[nr: 2.1.6 点光源 27 {s{+MbD 2.1.7 M2高斯光束 28 izu_1X 2.1.8 相干光 32 bX
6uGu
7 2.2 复杂光源 49 'EN80+xYX 2.2.1复杂光源的创建与编辑 49 tT+W>oA/M 2.2.2创建新的与编辑/查看复杂光源对话框 51 Rm`P.;% 2.2.3光源位置类型 51 '7g]@Q7 2.2.3.1位图 51 $,0EV9+af 2.2.3.2格子平面(创建新的与编辑/查看复杂光源对话框) 54 E=91k. 2.2.3.3六角形平面 55 i(kx'ua? 2.2.3.4 字符串光源 56 _{n4jdw%( 2.2.3.5光源文件的输入 58 ]|u7P{Z"R 2.2.3.6随机平面 60 ~V0 GRPnI 2.2.3.6随机字符串 60 @"H7Q1Hg!* 2.2.3.7随机表面 62 LI<Emez 2.2.3.8随机体积 63 Gd$!xN%O 2.2.3.9 用户定义的光线 65 sFHqLG{/ 2.2.4方向类型 68 FL b 2.2.4.1像散焦距 68 <
<F 2.2.4.2像散高斯光束 69 7=s0Pm 2.2.4.3焦点到/来自一点 70 =Y*@8=V 2.2.4.4 多光源的角(平面波) 72 f4VdH#eng` 2.2.4.5 多光源的位置 73 (M<l}pl) 2.2.4.6 角度范围内的随机方向(光线) 74 Dl,sl>{ 2.2.4.7 球体内的随机方向(光线) 76 {$>.I 2.2.4.8 单向 77 Y#+Ws0wN 2.2.4.9 角度空间内构成六角形格子点的方向(光线) 79 V+r&Z<& 2.2.4.10 构成线性格子点的方向(光线) 80 eZD"!AT 2.2.4.11 激光二极管光束方向 81 .m.Ga|; 2.2.4.12根据强度分布的随机光线方向 82 Yhjv[ 9 2.2.4.13 M2激光束方向 83 pH(X;OC9S 2.3 光源标签 84 Z?'?|vM 2.3.1 相干 84 ev4_}! 2.3.2 位置/坐标 86 E)wf'x 2.3.3 偏振 88 Qg0%rbE 2.3.4 位置/方向 89 ZXXJ!9-&+J 2.3.5 功率 93 rjj_]1?K 2.3.6 视觉效果 94 HD3WsIim* 2.3.7 波长 96 X_!km-{ 2.4 切趾光源 99 <~aKwSF[wW 2.4.1 位置切趾 99 &PMfAo^ 2.4.1.1振幅/相位掩模板 99 4iZg2"[D 2.4.1.1.2 掩膜板大小 101 s3 fQGbU 2.4.1.2 高斯切趾 101 rITA-W O 2.4.1.3 R^n距离 104 X&i;WI 2.4.1.4均匀 106 PF#<CF$ = 2.4.2 方向切趾 108
Af r*' 2.4.2.1 cos^n 或 sin^n 108 F_I!qcEQ 2.4.2.2逆朗伯 110 R0mkEM 2.4.2.3高斯 113 7{7Y[F0 2.4.2.4郎伯 115 %dzO*/8cWo 2.4.2.5取样(球形角) 118 7SNdC8GZ~ 2.4.2.6均匀 121 UZ "!lpg 2.4.3光线导入选项 123 |'I>Ojm 2.4.4数字化光源光谱 123 IZiS3 2.4.5部分相干 125 /t! 5||G 2.4.6 场重新取样 125 9XKqsvdS 2.4.7场重新取样(图形用户界面) 126 n5;@}Rai 第三章 几何体议题与例子 128 :{VXDT" 3.1 创建新曲面 129 C%{2 sMJz 3.1.1 编辑/查看曲面 132 (nXnP{yb 3.1.2 应用孔径,裁剪体与裁剪对象 134 m*YfbOhs# 3.1.2.1裁剪体与裁剪对象 137 !aKu9SR^e 3.1.2.2裁剪逻辑操作 139 IP@3R(DS% 3.1.3 应用位置 149 sKJr34 3.1.4 应用胶合 152 &5XEjY>@ 3.1.5 应用光栅 154 >P:U9
b 3.1.6 曲面类型 161 _l1"X ^Aa 3.1.7 应用可视化属性 164 =f [/Pv 3.1.8 应用曲面变形 166 s:_a.4&Y 3.1.9 材料 171 G e5Yz.Qv 3.1.10 散射特性 173 -7'|&zP 3.1.11 辅助数据 180 q'4P/2)va 3.2 ASAP™导入 180 *j,bI Y&se 3.3 CAD导入 182 &[
],rT 3.4创建几何实体 186 <&2<>*/.y 3.4.1 透镜导入 187 >Vg [A 3.4.2 透镜及反射镜建立 190 }q'IY:r 3.4.3 从目录中插入棱镜 193 QgQclML1| 3.4.4 棱镜 196 M d8(P23hS 3.4.5 元件基元 200
+ u*Pi 3.4.6 布尔运算 207 pzoh9}bue 3.5 新自定义元件 211 pLCS\AUTsv 3.6 元件与自定义元件的比较 215 <m\<yZ2aa 3.7 方向余弦 216 G
9(*F 3.8 IGES对象类型标号和标题 217 gat;Er 第四章 曲线与基于曲线的曲面 225 {MyI3mvA 4.1 曲线 226 uK`gveY 4.2 曲面类型 234
kPiY|EH 4.3 复杂曲面孔径:孔径曲线集合 239 GAZRQ 4.4 曲线可视化 256 o0>| 第五章 分析面及其实例 257 NZa 7[}H 5.1 创建分析平面 258 fR~0Fy Gp 5.2 光线选择标准 267 ^suQ7#g 5.3 粘附分析平面 271 = :zPT;K 5.4 探测器实体 274 >HRNB&]LdP 5.5 分析面尺寸 279 "Da-e\yA 第六章 材料设定与定义 280 mpCu,l+lo 6.1 材料定义 281 !8T04988j 6.2 材料类型 284 x}Lj|U$r<X 6.3 编辑/创建新取样材料 287 3$q#^UvD 6.4 编辑/创建新模型材料 295 w{|`F>f9 6.5 添加体散射 300 8y 6.5.1 Henyey-Greenstein散射 301 D&I/Tbc 6.5.2 脚本体散射 303 U<Qi`uoj! 6.6 材料吸收特性 305 {dh,sbl 6.7 光线追迹胶合层 308 jkta]#O 第七章 镀膜 310 54JZOtC3~ 7.1 新建镀膜 311 'q_ Z
dw% 7.2 应用光线控制和镀膜 318 r@]`#PL 7.3 编辑或创建新的一般取样镀膜 321 d>W#c8X> 7.4 编辑或创建新的薄膜层镀膜 330 .-![ ra 7.5 未镀膜(裸露)曲面 338 db8vm4 7.6 编辑或创建新的偏光器/波片镀膜 342
(n~fe-?}8 7.7 取样镀膜(波长、R、T) 354 @: =vK?8L 7.8 1/4波单层镀膜 357 ~piE$"]& 7.9 脚本镀膜 358 YVvE>1z 8.1新建散射属性 360 !lL
`L\ 8.2编辑/创建新散射模型 371 K(lSR 8.2.1散射模型 – ABg 371 6}Tftw$0z 8.2.2散射模型 – 平滑黑色涂料 376 ]0 = |?n$7 8.2.3散射模型 – Harvey-Shack 381 {r$Ewc$Yb7 8.2.4散射模型 – 朗伯型 388 d$x vEm 8.2.5散射模型 – Mie 393 ='w 2"4 8.2.6散射模型 – 列表数据 404 C4d'z(< 8.2.7散射模型 – K-系数 409 zVf79UrK 8.2.8散射模型 – Phong 413 Z<^EZX3N 8.2.9散射模型 – 薄片PSD 419 a#i|)[ 8.2.10散射模型 – 漫反射二项式 422 tKcC{ 8.2.11散射模型 – 漫反射多项式 424 MBw;+'93qf 8.2.12散射模型 – 扩展 Harvey Shack 426 C'y2!Q/" 8.2.13散射模型 – 脚本散射 426
!sEhjJV^7 8.2.14散射模型 – 扩展脚本散射 430 L(cKyg[R 第九章 光线追迹属性 432 hcRe,}wJ 9.1 光线追迹控制 433 "4Q_F3?_` 9.2 默认光线追迹控制 440 koS?UYF` 9.2.1默认光线追迹控制 – 允许全部 440 "*j8G8
9.2.2默认光线追迹控制 – 暂停全部 444 oIx|)[ 9.2.3默认光线追迹控制 – 反射光谱 448 ER~RBzp 9.2.4默认光线追迹控制 –透射光谱 452 rC!"< |