CODE V目视系统设计
CODE V针对目视系统的设计和分析可以从专业的分析工具中受益。在目视系统中,人眼是探测器;当人眼通过光学系统细看一个视场时,人眼具有快速重新聚焦的能力。这表明光学软件需要模拟跨视场的独立焦点。
CODE V针对目视系统的设计和分析可以从专业的分析工具中受益。在目视系统中,人眼是探测器;当人眼通过光学系统细看一个视场时,人眼具有快速重新聚焦的能力。这表明光学软件需要模拟跨视场的独立焦点。通常,眼睛的聚焦能力是以调节屈光度为单位来衡量的。屈光度是以距离的倒数为单位的,对应于物体所在位置以米为单位的距离的倒数。一个视力良好的人(如果不需要矫正眼镜,则有正视视力;如果需要矫正眼镜,则可能有近视或远视视力)可以在无限远的地方非常舒适的聚焦,聚焦于一个在无穷远处的物体,对应的调节是0.0屈光度(即1/∞米)。 由于一般人的视觉分辨率大约相当于1弧分。以角度单位为单位的性能指标常用于评估目视系统。典型的目视系统性能指标和建议目标是: 场曲率< 1屈光度(始终是正的,即图像在观察者面前形成,因为人眼聚集光线的能力有限) 像散< 0.25屈光度 横向色差<5弧分(假设全光子光谱波段465 ~ 645 nm建模) 在0.5周期/弧分(相当于1弧分/“线宽”) MTF为0.25 CODE V具有真实无焦模式的建模功能,允许建立跨视场的独立焦距,焦距值通过调节屈光度为单位来定义。该功能还支持以角度单位输出的像差分析,或者在计算MTF的情况下以周期/角度为单位的输出。图1显示了一个5 × 40的目视望远镜(即5倍放大,40毫米入瞳直径),CODE V控制的角度性能单位和每个视场的调节量(调节量可以设置为优化变量)。 图1.CODE V的真实无焦模式的控制窗口 注意,每个视场都有一个单独的调节量,边缘视场的调节量为0.0个屈光度(在望远镜中,视场边缘的物体是无穷远的),轴上视场+ 0.63个屈光度(相当于在观察者的前方1.6米左右)。这个调节范围满足典型的场曲率< 1个屈光度的目标规格。 图2.以屈光度、弧分或周期/弧分为单位的分析曲线 本文来自欧熠光电微信公众号ShanghaiOE,推荐关注!
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