1 技术
原理 c'vxT<8fWW SirjWYap 非球面
透镜,曲率半径随着中心轴而变化,用以改进
光学品质,减少光学元件,降低设计成本。非球面透镜相对于球面透镜具有独特的优势,因此在光学仪器、图像、光电子工业得到了广泛的应用,例如数码相机、CD播放器、高端显微仪器。
p'0jdb :S =%%\b_\L 非球面透镜一般定义如下:
^}8(o 3qXOsa7
zy"L%i p&>*bF, Z,旋转对称轴
hJ (Q^Z s,径向距离
N&]v\MjI62 C ,弧度(曲率半径的倒数)
kn^RS1m k,曲面常数(K=0 球面;k > -1 椭圆面;K=-1 抛物面;k< -1 双曲面)
rh5R kiF~ A4 A6 A8,高次非球面系数
E5~HH($b JN .\{ Y 随着非球面透镜的普及,更为准确的描述如下:
'nz;|6uC m.iCGX
(CJiCtAsl` AE={P*g Cbfs,最佳拟合曲率
w4Qqo( ρ,径向距离
pEuZsQ u = ρ/ρmax
%[u6< Qmcon,正交基非球面系数
L'BDS* am,归一化
yM}}mypS GbFLu`I u 非球面透镜最大特点是曲率半径随着中心轴不断变化,而不像球面透镜是个常数(如图1)。 非球面透镜曲率半径变化的设计用以改进光学品质。
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/`Yy(?, 图 1,非球面透镜和球面透镜的表面轮廓比对
J;W(}"cFq gbsRf&4h 2 对比优势
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2~ I?YTX a 球差校准
W=c7>s0> 4v_?i@,L 非球面透镜用以替换球面透镜,最显著的优势在于可以修正球面透镜在准直和聚焦
系统中所带来的球差。通过调整曲面常数和非球面系数,非球面透镜可以最大限度的消除球差。如图2,右图非球面透镜(
光线汇聚到同一点,提供光学品质),基本上消除了左图球面透镜所产生的球差(光线汇聚到不同点,导致成像模糊)。
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%<lfe<;^t 图 2,球面透镜和非球面透镜在汇聚系统中的品质差异
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<W~5;m 图 3,三透镜
光学系统 K{.s{;# x|d Xa0=N_ 图3,采用三片球面透镜,增大有效
焦距,用于消除球差。但是,一片非球面透镜(高数值孔径,短焦距)就可以实现,并且简化系统设计和提供光的透过率。
LZch7Xe3 g]EDL<b b 系统优势
T]Gxf"mK KE1S5Mck> 非球面透镜简化了光学工程师为了提高光学品质所涉及的元素,同时提高了系统的稳定性。例如在变焦系统中,通常情况下10片或者更多的透镜被采用(附加:高的机械容差,额外装配程序,提高抗反射镀膜),然而1片或者2片非球面透镜就可以实现类似或更好的光学品质, 从而减小系统尺寸,提高成本率,降低系统的综合成本。
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