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    [產(chǎn)品]5倍無(wú)焦望遠(yuǎn)鏡的模擬 [復(fù)制鏈接]

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    只看樓主 倒序閱讀 樓主  發(fā)表于: 2023-05-15
    簡(jiǎn)介: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。 j6 _w2  
    ^:O*Sx.CA  
    使用孔徑定義OAPS q7rX4-G$  
    >Bm>/%2  
    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”)。 >Ij# +=  
    pFo,@M  
    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。 h{)`W ]~  
    e5ww~%,  
    圖1. 兩種相同拋物面不同孔徑的對(duì)比圖
    2|M,#2E-  
    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。 3VQmo\li  
    hGUQdTNP  
    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)。 !) d  
    7:.!R^5H  
    圖2.非零中心值
    MAc/ T.[  
    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。 d _=44( -  
     GL&rT&  
    在定義一個(gè)使用OAPs的光學(xué)系統(tǒng)時(shí),工程師需要首先定義基準(zhǔn)拋物面,然后使用孔徑來(lái)定義反射鏡。 ; Oz p  
    yW_goS0  
    圖3. 使用基準(zhǔn)拋物面和孔徑定義離軸反射鏡
    w;Pe_m7\EO  
    建立模型 N,cj[6;T%  
    MF::At[4   
    離軸望遠(yuǎn)鏡的光學(xué)指標(biāo)由Warren J. Smith的“Modern Lens Design: A Resource Manual”定義,由McGraw-Hill出版 ,再現(xiàn)于下面的圖4和圖5。 I =K<%.  
    lg jY\?  
    圖4. 3反射5倍的無(wú)焦系統(tǒng)圖。黑色的實(shí)線定義了系統(tǒng)中每個(gè)反射鏡垂軸原點(diǎn),紅色的實(shí)線定義了像平面。
    P\ 2Bx *e  
    圖5.望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)的規(guī)格
    kN vNV(4  
    在這里,厚度參數(shù)定義為拋物面頂點(diǎn)之間的距離,該拋物面(對(duì)于連續(xù)的反射鏡)是沿著如上面圖4中的實(shí)線所示的共同的光軸,厚度如下面圖6所示。 O=Vj*G ,  
    m{6 *ae  
    圖6. 厚度參數(shù)定義為拋物面原點(diǎn)之間的距離
    (L<G=XC  
    sa參數(shù)定義為,對(duì)于每個(gè)反射鏡,從拋物面的原點(diǎn)到反射鏡的最外部分的垂直距離。這將在下面闡明。 C[JPohm  
    @d[)i,d:G  
    圖7. Sa參數(shù)定義了反射鏡的離軸長(zhǎng)度
    %U97{y  
    添加第一個(gè)反射鏡 kr]_?B(r  
    V}G; oz&>)  
    這些離軸反射鏡不是“標(biāo)準(zhǔn)的反射鏡”,因此在FRED中需要用一個(gè)具有自定義表面的元件來(lái)定義。 d[ce3':z  
    `[f IK,  
    圖8. 使用自定義元件定義反射鏡
    Tr HUM4  
    要定義一個(gè)拋物表面形狀,該表面類型需要設(shè)置為二次型的(Conicoid),且具有依據(jù)圖5中所示規(guī)格的特定的半徑和二次曲面常數(shù)。 6rAenK-%  
    sQY0Xys<4  
    圖9. 反射鏡表面的 Surface 標(biāo)簽
    JG'&anbm  
    反射鏡表面的尺寸和形狀在孔徑標(biāo)簽中定義。規(guī)格定義了32mm的垂直偏心,所以Y中心的值為32(假設(shè)FRED中系統(tǒng)的單位設(shè)置為mm)。 -.vNb!=  
    圖10. 定義第一個(gè)反射鏡的孔徑
    VDv>I 2%  
    !=+hU/e  
    sa的值指定為44mm,這意味著在x和y方向的半孔徑值將是12。孔徑在z方向上的值被選擇的足夠大,以至于不會(huì)裁剪到水平方向上的反射鏡。 {Hxziyv~Y(  
    3],[6%w  
    第一反射鏡的位置定義為距離光源43.84mm(這已經(jīng)創(chuàng)建好了),中心距離光源的下方32mm。
    圖11. 系統(tǒng)第一片反射鏡的位置設(shè)定
    js=w!q0)9  
    IAbH_+7O  
    添加到自定義元件中表面的默認(rèn)涂層和光線控制分別是Absorb和Halt All。顯然,這些需要在CoatingRaytrace Control控制選項(xiàng)卡上設(shè)置為Reflect和Reflect Specular。 gO! :WD  
    圖12. 反射鏡表面的膜層和光線控制定義
    (Yc}V