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    [产品]光学工程仿真软件-FRED操作手册(上、下册) [复制链接]

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    #>" }q3RO  
    光学工程仿真软件-FRED操作手册 全新改版(上) RP(a,D|  
    @~s~/[  
    前 言 z'T=]- D  
    (Hl8U  
    8H7O/n  
    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。 /MhS=gVxM  
    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。 Rnzqw,q  
    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。 ^DzL$BX  
    本书中存在的不足之处,敬请读者不吝指正。 +8^5C,V  
    YWSz84d  
        
    作者
    讯技光电科技有限公司
    di--:h/  
    目  录 {:,_A  
    =w?M_[&K)  
    b~jIv:9T  
    第一章 FRED概述 1 :Jjw"}SfK#  
    1.1 WHAT IS FRED? 1 G5Je{N8W  
    1.2 FRED与传统软件之间有什么不同? 1 #UBB lE#  
    1.3 FRED名词术语 1 G l_\Vy  
    1.4 FRED用户界面 5 B>sCP"/uV  
    第二章 光源 12 % Oz$_Xe  
    2.1 简易光源 12 n>br,bQe  
    2.1.1 简易光源的建立 12 {K<uM'ww>  
    2.1.2 复杂光源(简易光源对话框内) 13 H_Iim[v#  
    2.1.3 准直光源(平面波) 14 UlnyTz~  
    2.1.4 激光二极管光束(像散高斯) 16 75kKDR}6  
    2.1.5 激光光束(TEM00模式) 18 ~:T3|  
    2.1.6 点光源 21 PEfE'lGj  
    2.1.7 M2高斯光束 22 R$Zv0a&  
    2.1.8 相干光 24 5/ tj  
    2.2 复杂光源 37 Ze#Jhn@  
    2.2.1复杂光源的创建与编辑 37 ,.[.SU#V  
    2.2.2创建新的与编辑/查看复杂光源对话框 38 0{-`Th+h  
    2.2.3光源位置类型 39 : #3OcD4  
    2.2.3.1位图 39 -xw 98  
    2.2.3.2格子平面(创建新的与编辑/查看复杂光源对话框) 40 C/CN '  
    2.2.3.3六角形平面 42 ax<g0=^R  
    2.2.3.4 字符串光源 42 }iD$4\ L  
    2.2.3.5光源文件的输入 44 kNRyOUy  
    2.2.3.6随机平面 45 >vHH  
    2.2.3.6随机字符串 45 T_uNF8Bh  
    2.2.3.7随机表面 47 zpbcmQB*  
    2.2.3.8随机体积 48 PP!l  
    2.2.3.9 用户定义的光线 49 jo<>Hc{g>  
    2.2.4方向类型 52 ri"?, }(  
    2.2.4.1像散焦距 52 wTHK=n\i  
    2.2.4.2像散高斯光束 53 {EOn r1  
    2.2.4.3焦点到/来自一点 54 qo6 1O\qm  
    2.2.4.4 多光源的角(平面波) 55 sk~za  
    2.2.4.5 多光源的位置 56 U&,r4>V@h>  
    2.2.4.6 角度范围内的随机方向(光线) 57 ^uC"dfH  
    2.2.4.7 球体内的随机方向(光线) 58 `@4 2jG}*  
    2.2.4.8 单向 59 Rl y jOf{0  
    2.2.4.9 角度空间内构成六角形格子点的方向(光线) 61 )!N2'Ld  
    2.2.4.10 构成线性格子点的方向(光线) 62 y=-{Q  
    2.2.4.11 激光二极管光束方向 63 tceIA8d6  
    2.2.4.12根据强度分布的随机光线方向 64 W"W@WG9X0  
    2.2.4.13 M2激光束方向 65 GEhdk]<a7  
    2.3 光源标签 65 \H,V 9!B  
    2.3.1 相干 65 \k|_&hG  
    2.3.2 位置/坐标 67 h~,x7]w6  
    2.3.3 偏振 69 B1x'5S;Bq  
    2.3.4 位置/方向 70 o~Bk0V=  
    2.3.5 功率 72 ]&&I|K_  
    2.3.6 视觉效果 74 8dr0 DF$c  
    2.3.7 波长 75 PZKbnu  
    2.4 切趾光源 77 'Y hA  
    2.4.1 位置切趾 77 'wCS6_K  
    2.4.1.1振幅/相位掩模板 77 D9}d]9]$  
    2.4.1.1.2 掩膜板大小 78 !}iL O0  
    2.4.1.2 高斯切趾 79 `K$:r4/[  
    2.4.1.3 R^n距离 81 %2^['8t#NH  
    2.4.1.4均匀 83 JOA%Y;`<#  
    2.4.2 方向切趾 85 U,oD44  
    2.4.2.1 cos^n 或 sin^n 85 |hu"5*  
    2.4.2.2逆朗伯 87 @uQ%o%Ru6  
    2.4.2.3高斯 90 '}wG"0  
    2.4.2.4郎伯 91 $~ pr+Ei  
    2.4.2.5取样(球形角) 93 z zulVj*  
    2.4.2.6均匀 95 hp?ad  
    2.4.3光线导入选项 97 tfi2y]{A  
    2.4.4数字化光源光谱 97 wlm3~B\64  
    2.4.5部分相干 99 j)6@q@P/  
    2.4.6 场重新取样 99 Q.j-C}a  
    2.4.7场重新取样(图形用户界面) 99 M \ :"~XW  
    第三章 几何体议题与例子 102 :GN)7|:  
    3.1 创建新曲面 102 OwNAN  
    3.1.1 编辑/查看曲面 103 #]?,gwvTf  
    3.1.2 应用孔径,裁剪体与裁剪对象 106 F7k4C2r  
    3.1.2.1裁剪体与裁剪对象 108 SlH7-"Ag  
    3.1.2.2裁剪逻辑操作 110 u+%)JhIp  
    3.1.3 应用位置 118 5"76R Gw=  
    3.1.4 应用胶合 120 $k a1X&f  
    3.1.5 应用光栅 121 H=JP3ID>{  
    3.1.6 曲面类型 125 NTv#{7q  
    3.1.7 应用可视化属性 127 d_4n0Kh0  
    3.1.8 应用曲面变形 129 t:?<0yfp&  
    3.1.9 材料 133 9`LU=Xv/  
    3.1.10 散射特性 134 8r7/IGFg  
    3.1.11 辅助数据 139 27h/6i3  
    3.2 ASAP™导入 139 yrxx+z|wR  
    3.3 CAD导入 141 ?TL2'U|M  
    3.4创建几何实体 145 wZ (uq?3S`  
    3.4.1 透镜导入 145 o'x_g^ Y  
    3.4.2 透镜及反射镜建立 147 ')5jllxv  
    3.4.3 从目录中插入棱镜 150 v :'P"uU;4  
    3.4.4 棱镜 151 ')C _An>X6  
    3.4.5 元件基元 156 S&4w`hdD>~  
    3.4.6 布尔运算 161 &%_y6}xIw  
    3.5 新自定义元件 164 UD Iac;vT  
    3.6 元件与自定义元件的比较 167 w]]x[D]L  
    3.7 方向余弦 168 :ofE8]  
    3.8 IGES对象类型标号和标题 169 Z'*G'/*  
    第四章 曲线与基于曲线的曲面 176 6E*Zj1KX  
    4.1 曲线 176 1A,4 Aw<  
    4.2 曲面类型 182 'W<a54T?z  
    4.3 复杂曲面孔径:孔径曲线集合 187 pAPQi|CN  
    4.4 曲线可视化 201 Nlf&]^4(0  
    第五章 分析面及其实例 203 0C9QAJa  
    5.1 创建分析平面 203 9hz7drhR;\  
    5.2 光线选择标准 210 _js2^<7v}  
    5.3 粘附分析平面 214 F M@W>+  
    5.4 探测器实体 216 l(0&6ENyj  
    5.5 分析面尺寸 219 <.y^  
    第六章 材料设定与定义 221 p ] $  
    6.1 材料定义 221 9M-NItFos  
    6.2 材料类型 224 e+]YCp[(  
    6.3 编辑/创建新取样材料 226 (rY1O:*S  
    6.4 编辑/创建新模型材料 232 ;GSfN  
    6.5 添加体散射 236 AW{/k'%xw  
    6.5.1 Henyey-Greenstein散射 236 `#IT24!  
    6.5.2 脚本体散射 238 ?j^?@%f0  
    6.6 材料吸收特性 239 gZ79u  
    6.7 光线追迹胶合层 241 IdC k  
    第七章 镀膜 243 nvUkbmZG#  
    7.1 新建镀膜 243 Is,*qrl :  
    7.2 应用光线控制和镀膜 248 ^q4:zZZ  
    7.3 编辑或创建新的一般取样镀膜 250 4n.i<K8K[  
    7.4 编辑或创建新的薄膜层镀膜 258 sDh6 Uk  
    7.5 未镀膜(裸露)曲面 263 x""Mxn]gD  
    7.6 编辑或创建新的偏光器/波片镀膜 266 *}Ae9  
    7.7 取样镀膜(波长、R、T) 276 Z "+rg9/p  
    7.8 1/4波单层镀膜 277 `OF ;>u*:  
    7.9 脚本镀膜 278 ND99 g  
    第八章 散射 281 ^/5E773  
    8.1新建散射属性 281 Ff1M~MhG  
    8.2编辑/创建新散射模型 290 cbg3bi  
    8.2.1散射模型 – ABg 290 :,J86#S)  
    8.2.2散射模型 – 平滑黑色涂料 294 T_;G))q'  
    8.2.3散射模型 – Harvey-Shack 298 ={&TeMMA  
    8.2.4散射模型 – 朗伯型 304 hc4`'r;  
    8.2.5散射模型 – Mie 308 '!|E+P-  
    8.2.6散射模型 – 列表数据 316 "b+3 &i|  
    8.2.7散射模型 – K-系数 320 [/2@=Uh-  
    8.2.8散射模型 – Phong 323 jrMGc=KL  
    8.2.9散射模型 – 薄片PSD 327 JY,l#?lM{  
    8.2.10散射模型 – 漫反射二项式 330 brhJ&|QDE  
    8.2.11散射模型 – 漫反射多项式 331 sO f)/19  
    8.2.12散射模型 – 扩展 Harvey Shack 333 zs]>XO~Jg  
    8.2.13散射模型 – 脚本散射 333 C*6bR? I9  
    8.2.14散射模型 – 扩展脚本散射 336 :XZJxgx  
    第九章 光线追迹属性 338 }M"'K2_Z  
    9.1 光线追迹控制 338 1>O0Iu  
    9.2 默认光线追迹控制 344 56~da ){gd  
    9.2.1默认光线追迹控制 – 允许全部 344 4j=@}!TBt  
    9.2.2默认光线追迹控制 – 暂停全部 347 X|QX1dl  
    9.2.3默认光线追迹控制 – 反射光谱 350 5x L,~"  
    9.2.4默认光线追迹控制 –透射光谱 353 f"}14V  
    9.3 高级光线追迹 356 iz|9a|k6x  
    9.4 光线追迹菜单命令 361 ^ 8Nr %NJ  
    第十章 光谱 363 & /FA>  
    10.1创建光谱命令 363 Ml_:Q]kl^  
    10.2光谱概述 364 Yhv`IV-s  
    10.2.1黑体 365 I$P7%}  
    10.2.2高斯 365 eC1c`@C:  
    10.2.3采样 367 dT-O8  
    ?[|4QzR  
    光学工程仿真软件-FRED操作手册 全新改版(下) CEJG=*3  
    uS+b* :  
    E4fvYV_ra  
    #| e5  
    目  录 t6U+a\-<  
    CI ]U)@\U  
    第十一章 数字化工具:镀膜、材料、光源光谱与曲线 369 +Y%I0.?&5  
    第十二章 重点采样 376 Z~R/ p;@  
    12.1 如何进行重点采样 376 cF>;f(X  
    12.2 自动计算散射重点采样 378 p`V9+CA  
    12.3 分析散射重点采样对话框 380 iF2IR {h  
    第十三章 表面类型 383 .dq.F#2B;  
    第十四章 波分解 434 V:$ 1o  
    第十五章 FRED内的不同主题 438 Y~\xWYR  
    15.1 偏振引起的色分离 438 ZI:d&~1i1  
    15.2 高等孔径对话框 441 ,2L,>?r6  
    15.3 圆形/正方形区域值对话框 444 9~ .BH;ku  
    15.4 实体阵列对话框 444 B 0fo[Ev  
    15.5 拟合数据到漫射二项式/多项式函数对话框 449 ^L2Zo'y [  
    15.6 傅立叶变换分析 451 Iw-6Z+ 94  
    15.7 生成IES输出对话框 453 &[\arwe)  
    15.8 全局脚本变量对话框 459 gM/_:+bT>P  
    15.9 胶合曲面对话框 459 g&20F`.N*>  
    15.10 追迹目标光线对话框 461 E52:c]<'m  
    15.11 搜索供应商目录对话框 464 9<#R;eIsv  
    15.12 创建/编辑透镜 466 p<.!::*%(  
    15.13 新材料对话框 474 ^|axtVhMO  
    15.14 材料表/选择对话框 477 ZkG##Jp\>  
    15.16 新镜面 479 o0v m?CL#  
    第十六章 FRED菜单命令 482 rEyMSLN  
    16.1 文件 482 ,DsT:8  
    16.2 编辑 501 Z|7I }i  
    16.3 视图 503 3uiitjA]  
    16.4 工具 507 ,wy:RVv@e  
    16.5 3D视图 517 @n y{.s+  
    16.6 光线追迹 536 wZolg~dg  
    16.7 创建 551 !Kn+*'#  
    16.8 分析 567 hYQ%|CBXBR  
    16.9 优化 603 A=>6$L];'  
    16.10 帮助 607 ]?5@ObG  
    第十七章 图形参数设置 614 %JU23c*  
    17.1 图轴标记对话框 614 +.Ukzu~s  
    17.2 镀膜图设置对话框 614 _J#Hq 'K  
    17.3 BSDF 3D图设置对话框 616 X>YOo~yS5  
    17.4 改变FRED图,轴和可视化属性 620 CKK5+  
    17.5 背景网格对话框 631 H0:6zSsc=|  
    第十八章 – 范例 636 2/NWWoKw  
    例1 – FRED内的MTF计算 636 h!3Z%M  
    例2 – 若丹明荧光粉(一种红色荧光粉)6G 642 yD'h5)yu  
    例3 – 偏振分离颜色 648 Nr7.BDA  
    例4 – 反向散射 651 SVeU7Q6-  
    例5 – 光纤耦合 654 r/w@Dh]{_  
    例6 – PETZVAL(匹兹伐)系统鬼像分析实例 676 X%qR6mMfT7  
    例7 – 卡塞格伦望远镜 693 %Y[/Ucdm  
    例8 – LED发光颜色优化 722 lY8Qy2k|  
    例9 – 创建一个衍射光学元件 728 Hw3 ES  
    例10 – FRED脚本教程 737 jWjK-q@Y  
    第十九章 – 排错驱动器与显卡问题 741 ziip*<a !_  
    第二十章 – FRED与SAFENET兼容 745 3m9 E2R,  
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