工程光学-第六章课件.ppt
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1、第六章 光线的光路计算及像差理论 实际光学系统与理想系统之间存在很大的差异,即物实际光学系统与理想系统之间存在很大的差异,即物空间的一个物点发出的光经实际光学系统后,不再成一理空间的一个物点发出的光经实际光学系统后,不再成一理想像点,而是一个弥散斑,实际像与理想像之间的差异称想像点,而是一个弥散斑,实际像与理想像之间的差异称之为之为像差像差。本章主要介绍实际光学系统的本章主要介绍实际光学系统的单色像差和色差的基本单色像差和色差的基本概念、产生像差的原因及校正像差的方法概念、产生像差的原因及校正像差的方法。第六章第六章 光线的光路计算及像差理论光线的光路计算及像差理论第六章第六章 光线的光路计算
2、及像差理论光线的光路计算及像差理论第一节第一节 概述概述1第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算2 第三节第三节 轴上点的球差轴上点的球差3第四节第四节 正弦差和慧差正弦差和慧差4第五节第五节 场曲和像散场曲和像散5第六节第六节 畸变畸变6 第七节第七节 色差色差7 第八节第八节 像差特征曲线与分析像差特征曲线与分析8 第九节第九节 波像差波像差9 本章重点是光学系统像差的本章重点是光学系统像差的基本概念、光学系统像差基本概念、光学系统像差的种类、初级单色像差的种类、初级单色像差第一节 概述一、基本概念一、基本概念 在几何光学中,一个物点经折射面后不能够完善成像,但若在几何光学中,一个物点
3、经折射面后不能够完善成像,但若把光线限制在近轴范围内,即把光线限制在近轴范围内,即 :,则可认为,则可认为物点成理想的像点物点成理想的像点 ,但,但 若该展开式中的高次项不忽略,就会出现不完善成像的情若该展开式中的高次项不忽略,就会出现不完善成像的情况况像差。这些高次项正是导致像差的原因。像差。这些高次项正是导致像差的原因。不同孔径的入射光线成像位置不同;不同孔径的入射光线成像位置不同;不同视场的入射光线成像倍率不同;不同视场的入射光线成像倍率不同;弧矢面弧矢面:过主光线和子午面垂直的平面。:过主光线和子午面垂直的平面。子午面和子午面和弧矢面弧矢面的成像性质不同:的成像性质不同:从而产生从而产
4、生几何像差几何像差.第一节第一节 概述概述 从从波动光学理论分析:由于衍射的存在,实际上一个物点的理波动光学理论分析:由于衍射的存在,实际上一个物点的理想像也是一个复杂的想像也是一个复杂的艾里斑艾里斑;实际系统由于像差的存在,物点发出;实际系统由于像差的存在,物点发出的球面波经过光学系统后已不是球面波,的球面波经过光学系统后已不是球面波,这个偏差这个偏差-波像差或波差波像差或波差。几何像差主要有七种:几何像差主要有七种:单色光像差单色光像差(光学系统对单色光学系统对单色光成像所产生的像差光成像所产生的像差)有五种:有五种:球差球差彗差彗差(正弦差正弦差)像散像散场曲场曲畸变畸变复色光像差复色光
5、像差(由不同折射率引由不同折射率引起的不同波长光线的成像位置起的不同波长光线的成像位置和大小也不同和大小也不同)有两种:有两种:位置色差位置色差(轴向色差轴向色差)倍率色差倍率色差(垂轴色差垂轴色差)第一节第一节 概述概述 在实际光学系统中,各种像差是同时存在的在实际光学系统中,各种像差是同时存在的,像差影响光,像差影响光学系统成像的清晰度、相似性和色彩逼真度等,就降低了成像学系统成像的清晰度、相似性和色彩逼真度等,就降低了成像质量。故像质量。故像差的大小反映了光学系统质量的优劣。差的大小反映了光学系统质量的优劣。除了平面镜成像以外,没有像差的光学系统是不存在除了平面镜成像以外,没有像差的光学
6、系统是不存在的。的。完全消除像、色差是不可能的,针对光学系统的不同完全消除像、色差是不可能的,针对光学系统的不同用途,只要把像、色差降低在某范围内,使光接收器不能用途,只要把像、色差降低在某范围内,使光接收器不能分辨,或者说这种差别只要能骗过光接收器,就可以认为分辨,或者说这种差别只要能骗过光接收器,就可以认为是理想的。是理想的。像差校正:像差校正:第一节第一节 概述概述二、像差计算的谱线选择二、像差计算的谱线选择 尽量尽量使使光源辐射的波段与最强谱线光源辐射的波段与最强谱线、光学系统透过光学系统透过的波段与最强谱线的波段与最强谱线和和接收器所能接收的波段与敏感谱线接收器所能接收的波段与敏感谱
7、线三者对应一致。三者对应一致。1 1、基本、基本原则原则对光能接收器的最敏感谱线校正单色像差;对光能接收器的最敏感谱线校正单色像差;(单色像差:选择接收器最灵敏的谱线)(单色像差:选择接收器最灵敏的谱线)对能接受的波段范围两端谱线校正色差;对能接受的波段范围两端谱线校正色差;(复色像差:选择接收器能接收的波段范围的两边缘附(复色像差:选择接收器能接收的波段范围的两边缘附近的谱线校正)近的谱线校正)第一节第一节 概述概述2、目视光学仪器、目视光学仪器 人眼为接收器,波长范围是人眼为接收器,波长范围是380760nm,灵敏波长是,灵敏波长是=555nm。所以,一般选择。所以,一般选择D光(光(=5
8、89.3nm)和)和e光光(=546.1nm)校正光学单色像差。用)校正光学单色像差。用F光(光(=486.1nm)和)和C光光(=656.3nm)校正色差。)校正色差。3、普通照相系统、普通照相系统 照相底片为接收器,胶片对蓝光较灵敏,所以用照相底片为接收器,胶片对蓝光较灵敏,所以用F光校正光校正单色像差。单色像差。D光和光和G光(光(=434.1nm)校正色差。)校正色差。4、天文照相系统、天文照相系统 对对G光光(=434.1nm)消单色像差,对消单色像差,对h光光(=404.7nm)和和F光光(=486.1nm)消色差。消色差。第一节第一节 概述概述5、近红外光学系统近红外光学系统 对
9、对C光消单色像差,对光消单色像差,对d光光(=587.6nm)和和A光光(=768.2nm)消色差。消色差。6、紫外光学系统、紫外光学系统 对对i光光(=365.0nm)消单色像差,对消单色像差,对=257.0nm光和光和h光光(=404.7nm)消色差。消色差。7、特殊光学系统、特殊光学系统 针对特定波长消单色像差,无需消色差。针对特定波长消单色像差,无需消色差。第一节第一节 概述概述第二节 光线的光路计算由已知由已知条件:条件:光学系统的结构参数(光学系统的结构参数(r,d,n)物体的位置和大小物体的位置和大小入瞳的位置和大小入瞳的位置和大小解决问题解决问题:理想像的位置和大小理想像的位置
10、和大小实际像的位置和大小实际像的位置和大小像差像差轴上点近轴光线轴上点近轴光线轴上点远轴光线轴上点远轴光线轴外点近轴光线轴外点近轴光线轴外点远轴光线轴外点远轴光线第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算选择对计算像差有特征意义的光线进行计算,一般:选择对计算像差有特征意义的光线进行计算,一般:对计算像差有特征意义的光线对计算像差有特征意义的光线 对于小视场的光学系统,例如望远物镜和显微物镜等,只对于小视场的光学系统,例如望远物镜和显微物镜等,只要求校正与孔径有关的像差,所以只需计算上述第一种光线。要求校正与孔径有关的像差,所以只需计算上述第一种光线。对大孔径、大视场的光学系统,如照相物镜等,
11、要求校正所对大孔径、大视场的光学系统,如照相物镜等,要求校正所有像差,所以需要计算上述三种光线。有像差,所以需要计算上述三种光线。理想像的位置和大小理想像的位置和大小实际像的位置和大小实际像的位置和大小以求像散和场曲;以求像散和场曲;求空间光线的子午像差分量和弧矢像差分量,对光学求空间光线的子午像差分量和弧矢像差分量,对光学系统的像质进行全面的了解(比较复杂)系统的像质进行全面的了解(比较复杂)(2)轴外点沿主光线细光束光路计算;)轴外点沿主光线细光束光路计算;(3)子午面外的空间光线的光路计算。)子午面外的空间光线的光路计算。(1)子午面内的近轴光线和实际光线计算;)子午面内的近轴光线和实际
12、光线计算;有关像差值;有关像差值;第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算一、子午面内的光线光路计算一、子午面内的光线光路计算(一)近轴光线光(一)近轴光线光(一)近轴光线光(一)近轴光线光路计算路计算路计算路计算 求求求求出理想像的位置和大小出理想像的位置和大小出理想像的位置和大小出理想像的位置和大小1.轴上点近轴光线光路计算(第一近轴光线光路计算)轴上点近轴光线光路计算(第一近轴光线光路计算)轴上点近轴光的计算公式:轴上点近轴光的计算公式:第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算对于有对于有k个面的折射系统,需利用根据过渡公式:个面的折射系统,需利用根据过渡公式:校对公式:校对公式:最
13、后可计算出像点位置和系统各基点位置。最后可计算出像点位置和系统各基点位置。焦点位置及焦距计算:焦点位置及焦距计算:第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算2.轴外点近轴光线光路计算(第二近轴光线光路计算):轴外点近轴光线光路计算(第二近轴光线光路计算):一般一般对对5个视场(个视场(0.3,0.5,0.707,0.85,1)的物点进行近)的物点进行近轴光线光路计算,求出不同视场沿主光线与理想像面的交点高轴光线光路计算,求出不同视场沿主光线与理想像面的交点高度,即得到理想像高。度,即得到理想像高。第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算(二)远轴光线的光(二)远轴光线的光(二)远轴光线的光(
14、二)远轴光线的光路计算路计算路计算路计算 求出实际像的位置和大小求出实际像的位置和大小求出实际像的位置和大小求出实际像的位置和大小1.1.轴上点远轴光线的光路计算轴上点远轴光线的光路计算对于有对于有k个面的折射系统,个面的折射系统,需利用根据过渡公式:需利用根据过渡公式:将上面的公式按实将上面的公式按实际光路计算即可:际光路计算即可:校对公式:校对公式:第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算 由于光束的中心线即主光线不是光学系统的对称轴,在计由于光束的中心线即主光线不是光学系统的对称轴,在计算时,对各视场原则上应选择算时,对各视场原则上应选择11条光线,这只是在实际应用时条光线,这只是在实
15、际应用时这样做,作为授课简化,只考虑这样做,作为授课简化,只考虑3条具有代表性的光线,即:条具有代表性的光线,即:2.轴外点远轴光线的光路计算轴外点远轴光线的光路计算 上光线(入瞳上沿)上光线(入瞳上沿)主光线(入瞳中心)主光线(入瞳中心)下光线(入瞳下沿)下光线(入瞳下沿)第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算a)无限远轴外物点:)无限远轴外物点:上光线上光线主光线主光线下光线下光线如:望远物镜、如:望远物镜、摄影物镜摄影物镜等等第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算b)有限远轴外物点:)有限远轴外物点:上光线上光线主光线主光线下光线下光线如:显微物镜如:显微物镜 制版物镜制版物镜
16、复印物镜等复印物镜等第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算(三)折射平面和反射面的光路计算(三)折射平面和反射面的光路计算(三)折射平面和反射面的光路计算(三)折射平面和反射面的光路计算 折射平面远轴光线的光路计算公式折射平面远轴光线的光路计算公式:当当U角较小时,可作如下变换:角较小时,可作如下变换:折射平面近轴光线折射平面近轴光线的光路计算公式的光路计算公式:1.折射平面折射平面第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算反射面反射面可以作为折射面的一个特例,只要令:可以作为折射面的一个特例,只要令:并令反射面以后光路的间隔并令反射面以后光路的间
17、隔d为负值即可。为负值即可。2.反射面反射面第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算 二、轴外点沿主光线的细光束光路计算二、轴外点沿主光线的细光束光路计算 此计算是沿主光线进行,主要研究子午面内的子午细光束和此计算是沿主光线进行,主要研究子午面内的子午细光束和在弧矢面内的弧矢细光束的成像情况在弧矢面内的弧矢细光束的成像情况.子子午午面面:物物点点(或或主主光光线线,即即通通过过孔孔径径中中心心的的光光线线)所所在在并并包包含含光光轴轴的的平平面面。对对于于轴轴对对称称系系统统的的轴轴上上物物点点,它它有有无无限限多多个个子子午面。对于一给定的轴外物点,仅有一个子午面。午面。对于一给定的轴外物
18、点,仅有一个子午面。弧矢面:弧矢面:包含主光线并且垂直于子午面的平面。包含主光线并且垂直于子午面的平面。物点物点透镜透镜光轴光轴弧矢平面弧矢平面子午平面子午平面主光线主光线第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算uu轴外点:弧矢光线对称于子午轴外点:弧矢光线对称于子午轴外点:弧矢光线对称于子午轴外点:弧矢光线对称于子午面,子午面内光线光束的对称性面,子午面内光线光束的对称性面,子午面内光线光束的对称性面,子午面内光线光束的对称性被破坏被破坏被破坏被破坏。uu轴上点:子午面与弧矢面光线轴上点:子午面与弧矢面光线轴上点:子午面与弧矢面光线轴上点:子午面与弧矢面光线分布一样分布一样分布一样分布一样
19、若子午光束和弧矢光束的像点若子午光束和弧矢光束的像点若子午光束和弧矢光束的像点若子午光束和弧矢光束的像点不位于主光线上的同一点,则不位于主光线上的同一点,则不位于主光线上的同一点,则不位于主光线上的同一点,则存在像散。存在像散。存在像散。存在像散。第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算r/mmd/mmnDD62.5-43.654.01.516330.00806-124.352.51.672700.015636一望远物镜的焦距一望远物镜的焦距f=100mm,相对口径相
20、对口径D/f=1/5,视场角视场角2=6,其结构参数如下:其结构参数如下:计算举例计算举例试求该物镜的第一、二近轴光线成像特征和远轴光线成像特征,试求该物镜的第一、二近轴光线成像特征和远轴光线成像特征,以及主光线细光束成像特征。以及主光线细光束成像特征。第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算第二节第二节 光线的光路计算光线的光路计算第三节 轴上点的球差 -Lm1 1、球差的定义、球差的定义、球差的定义、球差的定义称为消球差系
21、统称为消球差系统球差校正不足或欠校正球差校正不足或欠校正球差校正过头或过校正球差校正过头或过校正 轴轴上点上点发发出的同心光束经光学系统后,不再是同心光束,不同出的同心光束经光学系统后,不再是同心光束,不同入射高度(孔径角)的光线交光轴于不同位置入射高度(孔径角)的光线交光轴于不同位置,即相对,即相对近轴理想近轴理想像点有不同程度的偏移像点有不同程度的偏移-轴向球差,简称球差轴向球差,简称球差。一、球差的定义和表示方法一、球差的定义和表示方法 第三节第三节 轴上点的球差轴上点的球差由于球差的存在,在高斯像面上的像点已不是一个点,而是一由于球差的存在,在高斯像面上的像点已不是一个点,而是一个圆形
22、的弥散斑,弥散的半径称为个圆形的弥散斑,弥散的半径称为垂轴球差垂轴球差。2 2 2 2、球差的表示方法、球差的表示方法、球差的表示方法、球差的表示方法 由于轴上由于轴上点点球差球差与视场无关与视场无关,只是入射高度或孔径角的函数,只是入射高度或孔径角的函数,同时,由于球差的轴对称,当同时,由于球差的轴对称,当h和和U变号时,球差不变,所以在变号时,球差不变,所以在球差的球差的级数展开式级数展开式中中不存在奇数项不存在奇数项.初级球差,初级球差系数初级球差,初级球差系数二级球差,二级球差系数二级球差,二级球差系数三级球差,三级球差系数(二级以上球差称为高级球差。)三级球差,三级球差系数(二级以上
23、球差称为高级球差。)或或uu小孔径光学系统主要考虑初级球差小孔径光学系统主要考虑初级球差小孔径光学系统主要考虑初级球差小孔径光学系统主要考虑初级球差uu大孔径光学系统必须考虑高级球差大孔径光学系统必须考虑高级球差大孔径光学系统必须考虑高级球差大孔径光学系统必须考虑高级球差第三节第三节 轴上点的球差轴上点的球差 -Lm孔径较小时,主要存在初级球差;大部分系统二级以上球差可忽略:孔径较小时,主要存在初级球差;大部分系统二级以上球差可忽略:系统的球差也可以表示为每个面对球差的贡献之和系统的球差也可以表示为每个面对球差的贡献之和-球差分布式:球差分布式:近轴区域,初级球差:近轴区域,初级球差:第三节第
24、三节 轴上点的球差轴上点的球差 单单正透镜产生负正透镜产生负球差,球差,单单负透镜产生正球差负透镜产生正球差,且各,且各自自身自自身无法单独消球差无法单独消球差二、球差的校正二、球差的校正单透镜的球差特征单透镜的球差特征正负透镜组合有可能校正球差。正负透镜组合有可能校正球差。uu采用正、负透镜组合进行正负球差补偿,实现消球差采用正、负透镜组合进行正负球差补偿,实现消球差采用正、负透镜组合进行正负球差补偿,实现消球差采用正、负透镜组合进行正负球差补偿,实现消球差uu由于球差是入射高度或孔径角的偶数次方函数,因此,只能由于球差是入射高度或孔径角的偶数次方函数,因此,只能由于球差是入射高度或孔径角的
25、偶数次方函数,因此,只能由于球差是入射高度或孔径角的偶数次方函数,因此,只能对某一入射高度或孔径角度校正而消球差。对某一入射高度或孔径角度校正而消球差。对某一入射高度或孔径角度校正而消球差。对某一入射高度或孔径角度校正而消球差。uu通常通过改变结构参数,使初级球差与高级球差大小相等,通常通过改变结构参数,使初级球差与高级球差大小相等,通常通过改变结构参数,使初级球差与高级球差大小相等,通常通过改变结构参数,使初级球差与高级球差大小相等,符号相反,在边缘光带处补偿球差,使其球差校正为零。符号相反,在边缘光带处补偿球差,使其球差校正为零。符号相反,在边缘光带处补偿球差,使其球差校正为零。符号相反,
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- 工程 光学 第六 课件
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