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设计优化一个玻璃材料为N-BK7,F数为4的单透镜,满足以下规格:
规格 | 约束 |
---|---|
焦距 | 100 mm |
半视场角(SFOV) | 5° |
波长 | 632.8 nm(HeNe) |
中心厚度 | 2 mm ~ 12 mm |
边缘厚度 | > 2 mm |
优化标准 | 全视场 RMS 均方根半径平均值 |
物体位置 | 无穷远 |
在序列模式设计中,每个光学系统从物面(OBJ)开始到像面(IMA)结束,除了物面和像面外,剩余表面必须定义为光阑(STOP)。
视场类型 | 说明 |
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角度 | 测量了入瞳中心的视场角。正的视场角指该方向光线为正斜率,因此指向远处物体坐标为负,可用于无限共轭 |
物高(Object Height) | 不能用于无限共轭情况 |
近轴像高(Paraxial Image Height) | 用于固定框架尺寸设计,比如照相机中的胶卷,只能用于近轴光学系统很好描述的设计 |
实际像高(Real Image Height) | 用于固定框架尺寸设计,光线追迹慢 |
经纬角(Theodolite Angle) | 利用极坐标的水平角θ与竖直角φ ,常用于测量和天文学 |
实现光学设计约束有两种方法:
(1)、将影响约束的参数设计为变量,并将边界约束添加到评价函数编辑器;
(2)、使用内置求解功能,消除不必要变量。
第二种方法执行速度会慢一些
使用四种性能分析评估设计的单透镜:
布局图(Layout) | 2D视图绘制了镜头的YZ截面,仅适用于旋转对称的轴对称系统 |
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点列图(Spot Diagram) | 点列图表示点物体所成的像。在没有像差的情况下,点物体会收敛到一个完美的像点 |
光程差图(OPD Fan) | 光程差图是光程差随光瞳坐标变化的曲线。在理想光学系统中,波前的光程与出瞳处无像差 |
光线光扇图(Ray Fan) | 光线像差图是光线像差随光瞳坐标变化的曲线。一般情况下,当一条光线通过光学系统到达成像表面时,它的交点落在离主光线较小但非零的距离上。在一个完美的光学系统中,任意光瞳位置对应的光线像差上应该都是零 |
像质分析功能栏:
快速聚焦可以调整像面前一表面的厚度,使RMS像差最小。
可以发现像面前一个表面厚度发生了改变:
可以发现由于像面位置的改变,最大视场的GEO半径和RMS半径减小了近两倍
补充:
界面最下面状态栏参数含义
EFFL:有效焦距,该值针对于近轴系统,对非近轴系统可能不准确。
WFNO:工作F数。
ENPD:入瞳直径。
TOTR:第一个面到像面距离,不包括物距。
使用“Ctrl + Z”
经过优化后,与初始性能相比,RMS半径和GEO半径下降了约8倍。
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