1 技术
原理 I2(zxq&2M\
9;Fbnp' 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。
m~Ld~I" U $Qv>7 非球面透镜一般定义如下:
7=@jARW& I *c;H I
61U<5:#l rzp +: Z,旋转对称轴
z9W`FBg s,径向距离
HaA1z}?n C ,弧度(曲率半径的倒数)
Y+/JsOD k,曲面常数(K=0 球面;k > -1 椭圆面;K=-1 抛物面;k< -1 双曲面)
`ovtHl3Q A4 A6 A8,高次非球面系数
lq.Te,Y%w yV)m"j 随着非球面透镜的普及,更为准确的描述如下:
,wwZI`>- zb6ju]2
]0D}T'wM 3p?KU- Cbfs,最佳拟合曲率
79zJ\B_ ρ,径向距离
K}[>T(0E u = ρ/ρmax
&Bx
J Qmcon,正交基非球面系数
[NnauItI am,归一化
iE0ab,OF n(~\l#o@ 非球面透镜最大特点是曲率半径随着中心轴不断变化,而不像球面透镜是个常数(如图1)。 非球面透镜曲率半径变化的设计用以改进光学品质。
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WS& kx~oQ 图 1,非球面透镜和球面透镜的表面轮廓比对
c41: !u^ /8@m<CW2Y 2 对比优势
bIt=v)%$ s?WCnT a 球差校准
%/kyT%1 GC8}X;((Y 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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gPS&^EdxA 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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4VN aq<8 图 3,三透镜
光学系统 Ct$82J dsK&U\ej} 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。
Ju@Q6J5 0f ER*.F b 系统优势
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