本文演示了如何模擬一個(gè)3反射鏡5倍無(wú)焦
望遠(yuǎn)鏡,參考源于 Warren J. Smith的““Modern Lens Design: A Resource Manual””提供的方法(具體數(shù)據(jù)可參考本文附件備注數(shù)據(jù)),由McGraw-Hill出版。本文討論了如何使用孔徑選擇基準(zhǔn)拋物面的離軸部分來(lái)定義離軸拋物面(“OAPs”)。在建立該模型的過(guò)程中,使用一個(gè)腳本來(lái)追跡沿
系統(tǒng)光軸的“主
光線”,并且輸出表面上光線入射的垂直位置,以便用戶快速確定所需要垂直位置以及系統(tǒng)中第二和第三反射鏡的孔徑大小。一旦模型建立好了,可以使用分析面計(jì)算像平面的位置點(diǎn)列圖來(lái)檢測(cè)系統(tǒng)的性能。
PCFm@S@Q D}_\oE/n 使用孔徑定義OAPS VR_1cwKBM hup]Jk 在創(chuàng)建一個(gè)特定的模型之前,本文討論了如何使用孔徑來(lái)定義離軸拋物面(“OAPs”)。
&'(:xjN TM"i9a? ; 當(dāng)一個(gè)表面被定義為拋物面時(shí),用戶通過(guò)半徑和二次圓錐常數(shù)(“kappa”)來(lái)確定拋物面的形狀。然而這并沒(méi)有確定該表面的大小和范圍——這是由表面“孔徑”決定的。如下圖所示,兩種情況的拋物面半徑和kappa都是相同的,但是在第二種情況具有更小的x, y孔徑。
EKDv3aFQZ# 圖1. 兩種相同拋物面不同孔徑的對(duì)比圖
'T.> oP0> "r|O / 可視化視圖中的紅色線框表示的是孔徑量。可以看出,在這種情況下拋物表面被孔徑的x和y尺寸所限制。
4[5Z>2w ]r#tJT`M 移動(dòng)孔徑“中心”遠(yuǎn)離拋物面軸線可以讓我們選擇拋物面的一個(gè)離軸區(qū)域。如下圖所示,孔徑的大小和先前一樣,但是移動(dòng)了垂軸中心,“離軸”25個(gè)單位(系統(tǒng)默認(rèn)單位為mm)。
QALMF rWH 圖2.非零中心值
s~TYzfA NcPzmW{#;g 特別注意的是,該表面與圖1b中所示表面并不具有相同的形狀(也就是說(shuō),這不僅僅是移動(dòng)和重新定向)。它是 以(x,y)=(0,25)為中心、邊界由半孔徑值指定的拋物面方程的解所決定。
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