1 技术
原理 7<e}5nA/ dGOFSH 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。
L5`k3ap| >JE+g[$@ 非球面透镜一般定义如下:
N ~=PecQ gdTW
~b
V;MmPNP| E-C]<{`O Z,旋转对称轴
a5t&{ajJ s,径向距离
|X:`o;Uma C ,弧度(曲率半径的倒数)
zX*5yNd k,曲面常数(K=0 球面;k > -1 椭圆面;K=-1 抛物面;k< -1 双曲面)
&}e>JgBe0 A4 A6 A8,高次非球面系数
iE"]S ) h'&<A_C-7 随着非球面透镜的普及,更为准确的描述如下:
z;oia!9z 5)XUT`;'){
8e>B>'nH ed',\+.uB Cbfs,最佳拟合曲率
_"Ym]y28li ρ,径向距离
.tG3g: u = ρ/ρmax
BuRsz6n Qmcon,正交基非球面系数
)r{Wj*u am,归一化
e`={_R{N 1T|")D 非球面透镜最大特点是曲率半径随着中心轴不断变化,而不像球面透镜是个常数(如图1)。 非球面透镜曲率半径变化的设计用以改进光学品质。
DVhBZ!u9
CUH u= 图 1,非球面透镜和球面透镜的表面轮廓比对
m85ZcyW1T q>BJ:_I
i 2 对比优势
ZKEoU! V;SV0~& a 球差校准
zW#5 /*@ Cn5"zDK$ 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)。
0`7yPq*
:$u[1&6 图 2,球面透镜和非球面透镜在汇聚系统中的品质差异
*s 4Ym hR|xUp
+d=f_@i 图 3,三透镜
光学系统 ps2j ]g 9FSa=<0wE 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。
-JEPh!oTt \K\eq>@6 b 系统优势
:n13v@q kZ@UQ{>` 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。
D6@ c|O{Q #KoI8U" 3 成型工艺
OW};i| ~
2Hw\fx a 精密玻璃模压成型
l2n`fZL
Ix_w.f=8 图 4,精密玻璃模压成型
&_