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ZEMAX在800万像素手机镜头设计中的应用学习:F:

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简介:
本教程介绍如何利用Zemax软件进行800万像素手机镜头的设计与优化,帮助读者掌握手机镜头光学系统的设计技巧。 F:\zemax学习\800万像素手机镜头的设计

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客服
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  • ZEMAX800:F:
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    本教程介绍如何利用Zemax软件进行800万像素手机镜头的设计与优化,帮助读者掌握手机镜头光学系统的设计技巧。 F:\zemax学习\800万像素手机镜头的设计
  • 800ZEMAX数据
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    本资料针对800万像素手机镜头设计,详细记录了使用Zemax软件进行光学系统建模与分析的数据及图表,为手机镜头的设计和优化提供技术参考。 4件非球面零件,参数齐全,可供设计参考。
  • 超薄800广角
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    这款超薄800万像素广角手机镜头设计旨在为智能手机提供卓越的摄影体验。其轻巧便携的设计和高分辨率成像能力,让每一个瞬间都能以最清晰、广阔的视角被完美捕捉。 为了满足市场对超薄广角手机镜头的需求,我们使用光学设计软件Zemax 设计了一款800万像素的超薄广角手机镜头。该镜头由4片非球面塑料透镜和1片红外滤波片组成。其总长度为3.6毫米、最大视场角达到82度、F数为2.1,畸变小于2%。 图像采集元件采用的是美国Omni Vision公司生产的型号OV8858的互补金属氧化物半导体(CMOS),每个像素大小为1.12微米(原文中的单位可能是笔误,应更正为“微米”而非“毫米”,以符合CMOS传感器规格),奈奎斯特频率为446 lp/mm,最大像素数达到800万,最大像高为4.57毫米。 设计结果显示,在1/2 奈奎斯特频率处的调制传递函数(MTF)均大于0.25,TV 畸变小于1%,成像质量优良。公差分析结果较为宽松,便于生产加工。同时使用光学系统分析软件ASAP 分析了杂散光情况,并认为其结果是可以接受的。
  • ZEMLENS: ZEMAX
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    本课程介绍如何使用ZEMAX软件进行镜头设计,涵盖光学系统的设计、优化及分析方法,适合希望深入学习光学设计的专业人士。 该书是 Joseph M. Geary 即将退休之作,汇集了他毕生科研实践的精华。Geary 是美国 Alabama 大学著名的光学研究中心教授,并且是 SPIE 的 Fellow。他在镜头设计领域拥有四十余年的丰富经验。
  • 基于Zemax.doc
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    本文档详细介绍了运用Zemax软件进行手机摄像头镜头的设计过程与方法,涵盖光学系统建模、优化及评估等内容。 拍照功能作为手机的一项重要特性越来越受到消费者的喜爱。消费者更倾向于选择能够拍摄清晰照片且机身较薄的手机。目前市面上大多数旗舰手机像素都在一千万以上,1300万像素机型较为常见。因此,本段落旨在通过介绍国内外手机镜头的发展趋势,并结合合适的镜头结构和感光元件的设计原理,在现有专利技术基础上利用ZEMAX软件进行优化设计并分析公差范围,最终在当前的制造工艺条件下开发一款画质优良且结构合理的1300万像素手机镜头。
  • ZEMAX进行.pdf
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    本PDF文档深入探讨了使用Zemax软件设计手机摄像头镜头的方法和技术,涵盖光学系统建模、优化及分析等内容。 《基于ZEMAX的手机摄像镜头设计》这篇论文探讨了如何利用光学设计软件ZEMAX进行手机摄像头镜头的设计与优化。通过详细分析当前市场上的需求和技术挑战,该研究提出了一种新的设计方案,旨在提高图像质量、减小体积并降低成本。文中还讨论了几何光线追迹和色差校正等关键技术问题,并提供了实验数据来验证所提出的方案的有效性。
  • 1300
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    本项目专注于开发一款具备1300万像素的智能手机摄像头,旨在提供卓越的照片和视频质量,满足用户对于高清晰度影像记录的需求。 我们设计了一款手机镜头系统,该系统包含5片塑料非球面透镜以及1个红外滤光片,并配备了1300万像素的图像传感器。所使用的CMOS尺寸为1/3英寸,像素颗粒大小为1.12微米。
  • 基于ZEMAX摄影
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    本项目聚焦于运用ZEMAX软件进行手机摄影镜头的设计与优化,致力于提高成像质量及镜头小型化,推动移动影像技术的进步。 使用ZEMAX进行设计与仿真,力求内容详尽、全面且简洁易懂,并注重思维的独特性。
  • ZEMAX变焦
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    本教程深入介绍如何使用Zemax软件进行复杂变焦镜头的设计与优化,涵盖基本原理及高级技巧。 本段落讲述了变焦镜头设计的一般过程,可作为初学者设计变焦系统的入门参考。
  • CODE V进行
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    本项目专注于运用CODE V软件开展手机摄像镜头的设计与优化工作,旨在提升手机摄像头的成像质量,满足现代智能手机对高性能影像系统的迫切需求。 为了满足市场对微型化且简单的手机摄像镜头的需求,我们使用光学设计软件CODE V,并结合非球面透镜理论来开发适用于可见光波段的定焦镜头。此款镜头的设计遵循结构简洁、生产成本低的原则。其F数为2.05,视场角达62°,半像高为2.4毫米,系统总长度仅为5.59毫米。 为了使设计更为紧凑并最大限度地降低生产成本,在材料选择上采用了非球面的塑料镜片。经过测试和优化后得到的结果显示:镜头能够适应像素尺寸1.1微米×1.1微米的标准,并且相应的尼奎斯特频率为454线对/毫米;在半尼奎斯特频率处,大部分视场调制传递函数(MTF)值大于0.4。此外,在各个视场所产生的横向像差均小于9.26微米,而其均方根(RMS)半径则位于艾里斑之内,且畸变率低于1%。 这些结果表明该镜头具有出色的成像性能和成本效益,能够满足现代智能手机对摄像头组件的严格要求。