概述
S8j{V5R' lBvR+9Qw 计算空气间距和
材料,使热效应最小化。
V7fq4O^: 在本章中,我们将研究随着温度的变化,中红外
镜头的像质会发生什么变化。
DKJmTH]rUg A1>OY^p3% 设置工作目录
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G.a b ql 参考Donald Dilworth《Lens Design Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》第39章
j0evq+ mQ26K~ 打开测试
文件点击

打开C39L1
1 +{{EOZ4 Y;^l%ePuW 运行THERM
程序 |AU~_{H 让我们假设这个镜头必须在20-100°C的温度范围内保持聚焦。运行THERM程序,首先测试是否存在所有必需的系数:
k],Q9 HjD8u`qQ 94.DHZqh ""F5z,' 分配空气间隔系数
7XLtN "$$ 实际上,这个镜头从未被指定为空气间隔系数。利用CHG文件,给空气间隔分配铝类型6061的系数:
Y}|X|!0x CHG
iYm-tsER; ALPHA A6061
PB`Y
g END
{~"/Y@&]R 现在您可以激活热分析。创建并运行一个新的 MACro:
/,&<6c-Q@W THERM
qCpp6~]Um ATS 100 2
9YQb& END
1.{z3_S21: O6a<`]F 设置温度范围
O-GJ- <~'"<HwtK 这会将镜头副本放入配置2中,所有
参数都会根据温度变化从默认的 20100°C改变。下图显示了ACON2在该温度下的样子。
qqr?!vem6 Pz |>"' s6v; cyv`B3} 对焦
{Y=WW7:Qx 1&evG-#<: 镜头失焦 - 我们必须纠正这一点。
@oY~..d` A _
N;
这是一种简单的方法来判断
透镜的轴向位移可能会带来什么好处。打开工作表(单击按钮

),然后单击 PAD 显示中的表面4.我们怀疑该空气间隔的更改可能会改
变焦点位置。实际上,所需的运动必须非常小,因此将速度滑块滑到底部,然后将“间距”滑块向右滑动,如图所示。事实上,移动量非常小,图像几乎聚焦了。
C>j@,G4 a /l)qB# Ln<`E|[29 lC("y'
:: 设置虚拟面
E}Z/*lX 现在我们必须找出一种方法,使透镜3以这种方式随温度移动。有时可行的一个 技巧是设计具有外套管的单元,外套管从表面4向右延伸,经过下一片透镜,然后使用内套管返回。如果外套管由铝制成,内部由塑料制成,则透镜3的净运动将小于铝材料的净运动。
L Mbn 再次返回ACON 1,WorkSheet仍然打开,创建一个检查点,然后单击“添加
曲面”按钮

。现在点击表面4和5之间的透镜图中的轴。插入虚拟表面,如图 所示。现在你必须告诉程序,从5到6的膨胀系数不同于我们在上面指定给所有空气间隔的铝材料。关闭WS并创建一个新的THERM 文件:
ex9g?*Q THERM
Ou!2[oe@M COE 1 STYRENE
|w1Bq TCHANGE 1 5
2%@4] ATS 100 2
#TX/aKr: END
Cc' 37~6~P OSWYGnZg 无热化设计前二维图
m=A(NKZ
近红外镜头,哑表面插入,准备无热化设计。
K&Z