光学设计照相物镜的设计.docx

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光学设计照相物镜的设计

2014-2015学年第二学期《现代光学设计》考核

——照相物镜设计

班级:

********学号:

*************姓名:

***

一、系统设计要求:

1、焦距:

f’=15mm;

2、相对孔径:

1/2.8;

3、在可见光波段设计(取d、F、C三种色光)

4、视场角2w=74°

二、设计过程

1,在光学技术手册查询后选定初始结构为后置光阑的三片物镜,初始参数为:

焦距分f’=42.12mm;相对孔径1:

2.8;视场角2w=54°,其余参数见下表1

r1=13.44

d1=4.41

n=1.67779

v=55.2

r2=30.996

d2=4.41

r3=-40.614

d3=1.01

n=1.59341

v=35.5

r4=13.44

d4=2.39

r5=32.508

d5=3.36

n=1.69669

v=55.4

r6=-27.006

后置光阑三片物镜原始结构如下

输入初始参数

2,优化设计过程

将参数输入zemax:

其中第六面设为光阑面,厚度设为marginalrayheight,移动光标到STO光阑面的“无穷(Infinity)”之上,按INSERT键。

这将会在那一行插入一个新的面,并将STO光阑面往下移。

新的面被标为第2面。

再按按INSERT键两次。

移动光标到IMA像平面,按INSERT键两次。

在LDE曲率半径(Radius)列,顺序输入上表1中的镜片焦距(注意OBJ面不做任何操作);在镜片厚度(Thickness)列顺序输入表1中的镜片厚度;在第七个面厚度处单击右键,选择面型为MarginalRayHeight。

在镜片类型(Class)列输入镜片参数,方法是:

在表中点右键对话框SolveType选中Model,Indexnd中输入n值AbbeVd中输入v值。

结果如下在system-general-aperture中输入相对孔径值2.8,在system-wavelength中输入波段,然后在tools-makefocus中该改焦距为15mm进行缩放。

3,设置相对孔径值和波长

输入焦距15mm进行缩放:

4,定义视场如下

此时得到初始结构及参数如下图

5,优化设计过程

利用ZEMAX得到初始结构的MTF曲线可看出成像质量很差,因此需要校正像差。

该结构可以用作优化变量的的数据有:

6个曲率半径,2个空气间隔,3个玻璃厚度。

首先使用DefaultMeritFunction建立缺省评价函数进行优化,选择Editors-MeritFunction,在第一行中先输入EFFL,目标值设为15,权重设为1。

再输入SPHA和MTFA,在Target中输入0.4,在Weight中输入1。

再选择Tools-DefaultMeritFunction,选择OK,建立缺省评价函数。

EFFL:

指定波长号的有效焦距。

SPHA:

指球差,如果Surf=0,则指整个系统的球差总和。

MTFA:

弧矢和子午的调制传递函数的平均值

然后在Analysis-AberrationCoefficients-SeidelCoefficients中查看,找出对赛得和数影响大的面,将这些面的曲率半径设为变量,优先优化。

发现第一面和光阑面影响较大,优先优化。

先将STO面的类型改为EvenAsphere,将1、6面曲率半径设为变量,选择快捷选项Opt,然后进行优化,优化后取消变量,将剩余面的曲率半径设为变量,再次优化,完毕后取消变量。

再将透镜间隔和玻璃厚度先后进行优化。

根据其中像差的变化不断的对数据进行常识性优化,再根据2D图适当调整曲率半径和厚度,每次调整后再次优化实时关注MTF图的曲线变化,最后使各个参数都在可接受范围之内,完成设计。

6,优化结果和分析如下

 

由2DLAYOUT图可知,主要光线聚焦完美,但视场为1的远场光线聚焦不是完善,这并不影响照相物镜的照相要求,相片的外围的稍微模糊不影响相片的质量。

像差特性曲线

点列图:

由SpotDiagram点列图可知,前五个视场的能力集中在中心区域。

FFT调制传递函数:

由FFTMFT图可知,大部分光线与坐标轴所围的面积已经得到很好的优化。

场曲与匹兹伐曲线:

由FieldCurv\Dist图可知,三种波的子午场曲和弧矢场曲间的距离小,高级求差得到良好优化。

塞德和系数:

由塞德和系数图表分析后,影响像差的系数变小,最后整个系统球差0.000192,慧差0.000432,像散0.002716,

 

本设计的优化结果中,

由2DLAYOUT图可知,主要光线聚焦完美,但视场为1的远场光线聚焦不是完善,这并不影响照相物镜的照相要求,相片的外围的稍微模糊不影响相片的质量。

由RAYLAN图可知,子午球差已经很小,也只有远视场稍微大些。

由FieldCurv\Dist图可知,三种波的子午场曲和弧矢场曲间的距离小,高级求差得到良好优化。

由SpotDiagram点列图可知,前五个视场的能力集中在中心区域。

由FFTMFT图可知,大部分光线与坐标轴所围的面积已经得到很好的优化。

由塞德和系数图表分析后,影响像差的系数变小,最后整个系统球差0.000192,慧差0.000432,像散0.002716,

综上所述该设计基本满足设计要求。

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