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描述 ~uC4>+dk "XC6 l4Z FRED可以计算一个给定系统的MTF,本教程解释了如何来实现这个功能。 B[4y(Im bq[Q 建立系统 EemKYcE@Nr W%Rh2l 这篇文章中我们所使用的系统是一个简单的透镜,将光聚集到附着在几何面的分析面上。透镜是一个简单的双凸BK7单透镜,参数为r1=60 mm, r2=-300 mm, ct=4 mm, x semi-aperture=10, y semi-aperture=10,该透镜的像平面位于近轴焦点处。 4C01=,6ye -#gb {vj
@dCu]0oNI \U !<- 光线聚焦的几何面是一个简单的表面,它的位置规范与透镜的第二个面是一致的,并且在Z轴方向移动94.591622 mm。 q3NS?t! ^ ?tAt3dMI -&,NM aE#ZTc= 光源是一个44*44格的相干光,类型是single direction(plane wave)单一方向的平面波,波长为0.55 μm,功率为一个单位。 ts?b[v ;\<?LTp/r 7=QV ^G 82J0t}:U
niy@' 0^E!P>
p6Z]oL q \|62E):i1
_\]D<\St q`$QroZT" 分析 n+Ag |.,| |!!E5osXq 这个系统的点扩散函数: E 3I'3 • Log (Normal PSF) 'dU$QO • λ = 0.55 mm cWRB=`=qz • 0.32 waves 3rd order spherical 4`8.\ • EPD = 10 mm wkJB5i^<w • f/# = 9.68 3lL:vD5( 点扩散函数如下图: ]LSa(7>EU E0O{5YF^T
TJ;v}HSo Uw&+zJ !zJ.rYZ=g` 系统的点扩散函数是: Tl%4L%
bE • Log (Normal PSF) iT5H<uS • λ = 0.55 mm cF(9[8c{ • 1 wave 3rd order spherical J$EEpL • EPD = 13.31 mm +'n1?^U • f/# = 7.27 \pzvoj7{ 点扩散函数如下图: ycE<7W 1|.
0]~0
|@ldXuYb aSF&^/j 演算 =~0XdS/1 I^ >zr.zA 为了充分采样透镜的空间频率直到截止频率,分析面的最小半宽需满足以下要求: |Q I3H]T7 hPk+vvXtK
aZ0H) 4Dd9cG,lN 在这个等式中变量定义如下: ]yIy~V • Nx == number of pixels in the analysis plane for the irradiance spread function (PSF)(分析面的像素数用于照度分布函数) #TSM#Uqe • w == half width of the analysis plane for the irradiance spread function (PSF)(分析面的半宽度用于照度分析函数) yv:NH|,/y • Δx == pixel size in lens units(透镜的像素大小单位)= 2w/Nx BuvBSLC~ • Nf == number of pixels in the transform grid(在转换网格中的像素数); nb|MHt PX • the transform grid must have 2n x 2n pixels(转换网格一定要有2n x 2n个像素) (i.e. ...16, 32 , 64, 128, 256, 512, ...) dY|jV}%T • FRED automatically sizes the transform grid so that it is 2n x 2n. Its size is the smallest grid for which Nf is greater than or equal to Nx(FRED自动规定转换网格的尺寸保证它的大小为2n x 2n。它的大小是最小的网格,Nf应大于等于Nx) &qpA<F@7 • if Nx = 127, then FRED makes Nf = 128(如果Nx=127,FRED就将Nf 设置为128) KJ#c(yb9zR • if Nx = 128, then FRED makes Nf = 128 |n|2)hC • if Nx = 129, then FRED makes Nf = 256 VuBp$H(U • Δf == pixel size in 1/lens units (1个透镜单元的像素大小)= 1/(Nf*Dx) 785iY865 • λ == wavelength in lens units(透镜单元的波长) -qEr-[z • F == focal length(焦距) Ucy9fM • D == entrance pupil diameter(入瞳直径) Z*QRdB%, "Jwz.,Y\ 比较 /vV 0$vg B~ez>/H^ 在下图中: .F6#s 透镜EPD=10mm b;O+QRa 截止频率=184lp/mm v6n(<0: 图像平面网格=128*128像素,在X和Y方向上的全宽度为0.348mm*0.348mm。 X@G`AD'.M @t^2/H
?O s-ou ;S3s 在下面的图表中: i:$g1 透镜EPD=13.31 mm zc{C+:3$^ 截止频率=250 lp/mm Wm,,OioK 图像平面网格=128*128像素,在X和Y方向上的全宽度为0.256mm*0.256mm >@%!r ;'Q{ ywr d{m0 uX56 !INr 杂散光对评价函数的影响 C;ye%&g> xV6j6k 增加第一表面的BTDF函数,TIS=0.27,表面粗糙度为:90埃 onlyvH4 ,@;<u'1\G
{h=Ai[|l4Q :Rn9rdX 则可以看到表面粗糙对MTF的影响: ] QEw\4M?= &Xav$6+Z1J
 OG+ $F
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