1 技术
原理 :6S!1roi K 4QJDC8 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。
Rq )&v*= |!E>I 非球面透镜一般定义如下:
vH%AXzIA &PaqqU.
ns[v.YDL eqU2>bIf Z,旋转对称轴
SeN4gr* s,径向距离
=.(yOUI C ,弧度(曲率半径的倒数)
HS XS%v/Y k,曲面常数(K=0 球面;k > -1 椭圆面;K=-1 抛物面;k< -1 双曲面)
M$~3`n*^ A4 A6 A8,高次非球面系数
Ig}G"GR 3('=+d[}Vw 随着非球面透镜的普及,更为准确的描述如下:
@wy|l)% k!3X4;F!_
Qz\yoI8JA, [bk2RaX:i Cbfs,最佳拟合曲率
v#0F1a?]D ρ,径向距离
_8P"/(
`Rw u = ρ/ρmax
Zt4g G KG Qmcon,正交基非球面系数
u.sF/T=6f am,归一化
{a^A-Xh[u )b`Xc+{> 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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.)
uUpY%K^ 图 1,非球面透镜和球面透镜的表面轮廓比对
"X0"=1R~ 4YDK`:4I~ 2 对比优势
PtCO';9[ g\S@@0T{0 a 球差校准
KY34Sc sd9$4k" 非球面透镜用以替换球面透镜,最显著的优势在于可以修正球面透镜在准直和聚焦
系统中所带来的球差。通过调整曲面常数和非球面系数,非球面透镜可以最大限度的消除球差。如图2,右图非球面透镜(
光线汇聚到同一点,提供光学品质),基本上消除了左图球面透镜所产生的球差(光线汇聚到不同点,导致成像模糊)。
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K]ob>wPf 图 2,球面透镜和非球面透镜在汇聚系统中的品质差异
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A'r 3%mC 图 3,三透镜
光学系统 psyxNM=dN# kP~'C'5Ys 图3,采用三片球面透镜,增大有效
焦距,用于消除球差。但是,一片非球面透镜(高数值孔径,短焦距)就可以实现,并且简化系统设计和提供光的透过率。
rCfr&>nn ~,+n_KST; b 系统优势
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.^5N~. nfpkWyI u{ 非球面透镜简化了光学工程师为了提高光学品质所涉及的元素,同时提高了系统的稳定性。例如在变焦系统中,通常情况下10片或者更多的透镜被采用(附加:高的机械容差,额外装配程序,提高抗反射镀膜),然而1片或者2片非球面透镜就可以实现类似或更好的光学品质, 从而减小系统尺寸,提高成本率,降低系统的综合成本。
o|Cq#JFG ?T=]?[ 3 成型工艺
JLUG=x(dA mkgGX|k; a 精密玻璃模压成型
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pYZ6-s 图 4,精密玻璃模压成型
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f WeDeD\zy 精密玻璃模压成型,是将玻璃
材料加热至高温而变得具有可塑性,通过非球面模具来成型,然后逐步冷却至室温(如图4)。目前,精密玻璃模压成型,不适用于直径大于10mm的非球面透镜。但是,新的工具、光学玻璃和计量过程,都在推动该项技术的发展。 精密玻璃模压成型,虽然在设计初期时成本较高(高精密的模具开发),但是模具成型后,生产的高品质产品可以平摊掉前期的开发成本,特别适合于需要大批量生产的场合。
2gz}]_ +13h* b 精密抛光成型
Y$xO&\&) ?&;d#z*4 研磨和抛光一般适用于一次生产单片非球面透镜的场合,随着技术的提高,其精度越来越高。最为显著,精准抛光由计算机进行控制(如图5),自动调整以实现
参数优化。如果需要更高品质的抛光,磁流变抛光(magneto-rheological finishing)将被采用(如图6)。磁流变抛光相对于标准抛光而言,具有更高的性能和更短的时间。精密抛光成型,需要专业的设备,目前是样品制作和小批量试样的首要选择。
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0q'd }D W 图 5,计算机控制抛光
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