第8章-目镜设计课件.ppt
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- 目镜 设计 课件
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1、第8章 目镜设计8.1 目镜的特点8.2 目镜的基本类型8.3 目镜设计举例第8章 目镜设计第8章 目镜设计8.1.1 目镜的光学特性目镜的光学特性目镜的放大率为8.1 目目 镜镜 的的 特特 点点2250f第8章 目镜设计8.1.2 目镜的像差特点目镜的像差特点由目镜的光学特性可知,目镜是一种短焦距、大视场、相对孔径较小的光学系统。8.1.3 目镜的视度调节目镜的视度调节如图8-1所示,将分划板相对目镜的物方焦点向右移动距离至A点位置,A点经目镜所成的像为A点,眼睛位于目镜的出瞳位置,A与人眼的距离为r,它是非正常眼的远点。第8章 目镜设计图8-1 目镜的视度调节第8章 目镜设计由牛顿公式有
2、对于近视眼, r0,0;对于远视眼, r0,0。当分划板由F2移动到时,视度调节了N个折光度,即22xxf f1Nr第8章 目镜设计式中r以米为单位。由此可以得到一般视度调节N=5折光度,根据视度调节范围可通过上式计算分划板与目镜的相对调节范围,这是目镜结构设计的重要参数。需要注意的是,为了保证视度调节时不使目镜表面与分划板相碰,目镜的工作距离应该大于视度调节时最大的轴向位移x。22mm1000N fx第8章 目镜设计8.2.1 惠更斯目镜和冉斯登目镜惠更斯目镜和冉斯登目镜图8-2为惠更斯目镜的结构示意图,它是由两块间隔为d的平凸透镜组成的。8.2 目镜的基本类型目镜的基本类型第8章 目镜设计
3、图8-2 惠更斯目镜第8章 目镜设计冉斯登目镜的结构与惠更斯目镜相似,它是由两块凸面相对并具有一定间隔的平凸透镜组成的,其结构示意图如图8-3所示。图8-3 冉斯登目镜第8章 目镜设计8.2.2 凯涅尔目镜凯涅尔目镜 凯涅尔目镜可以看做是冉斯登目镜的演变型式,其结构型式如图8-4所示。图8-4 凯涅尔目镜第8章 目镜设计8.2.3 对称式目镜对称式目镜对称式目镜是目前应用比较多的一种中等视场目镜,如图8-5所示,是由两个双胶合透镜组成的。图8-5 对称式目镜第8章 目镜设计8.2.4 无畸变目镜无畸变目镜 无畸变目镜是由一个平凸的接目镜和一组三胶合透镜组构成的,其结构如图8-6所示。无畸变目镜
4、的特点是接目镜所成的像恰好落在三胶合透镜组第一个面的球心和等明点之间,有利于整个系统像差的校正。另外,接目镜的焦距一般为 也就是说,接目镜的入瞳位于平凸透镜前方12焦距处。1.62ffp 眼目第8章 目镜设计图8-6 无畸变目镜第8章 目镜设计8.2.5 广角目镜广角目镜 图8-7所示为两种目前应用较多的视场在60以上的广角目镜结构。这两种广角目镜的光学特性分别为:型 型0070602111.51.3pf007060211.5pf第8章 目镜设计图8-7 广角目镜(a) 型广角目镜; (b) 型广第8章 目镜设计8.3.1 目镜设计原则目镜设计原则在设计目镜时,通常按反向光路计算像差,即假定物
5、平面位于无限远,目镜对无限远目标成像(如图8-8所示),在目镜的焦面上衡量系统的像差。8.3 目镜设计举例目镜设计举例第8章 目镜设计图8-8 反向光路计算图第8章 目镜设计8.3.2 目镜设计举例目镜设计举例1 广角目镜设计广角目镜设计笔者应国内某公司邀请设计一种820广角目镜,已知技术要求为视场82,焦距20 mm, 相对孔径1/8,出瞳直径34 mm, 出瞳距离10 mm。从相关资料中得到一种与设计要求较为接近的目镜结构。如果所选的目镜参数越接近所要设计的参数,则越容易校正和平衡像差,从而达到所要设计的要求。将资料中的各项参数输入到计算程序相应的选项中,见表8.1。第8章 目镜设计表表8
6、-1 初始参数初始参数第8章 目镜设计得到目镜的二维图像如图8-9所示。图8-9 目镜的二维图像第8章 目镜设计在调整阶段,主要遵循以下几个原则: 入射角很大的一面弯向光阑,以使主光线的偏角尽量小,从而减少轴外像差。 选择对像差变化敏感、贡献量较大的曲面,改变其曲率半径,以调整该曲面对整个系统的影响。 像差不可能校正到完美无缺的理想程度,最后的像差应有合理的匹配。第8章 目镜设计 连续改变每个结构参数以计算出像差变化量,从中可分析各结构参数对各种像差影响的大小和方向,然后决定应改变哪几个结构参数,变多少,向哪个方向变,再计算出新的像差结果。多次重复前面的工作,直到整个系统达到设计要求为止。 利
7、用透镜自身或透镜处于特殊位置时的像差性质。第8章 目镜设计初始结构的像差报表为:第8章 目镜设计图8-10是初始结构的MTF曲线。图8-10 目镜的MTF曲线第8章 目镜设计调整后的结构参数如表8-2所示。表表8-2 调整后的结构参数调整后的结构参数第8章 目镜设计调整后目镜的二维图像如图8-11所示。图8-11 调整后的目镜二维图像第8章 目镜设计该结构的像差报表为:第8章 目镜设计MTF曲线如图8-12所示。图8-12 调整后的目镜MTF曲线第8章 目镜设计再次进行人工调整,主要改变第一面的曲率半径,并局部调整间隔,得到结构参数如表8-3所示。表表8-3 再次调整后的结构参数再次调整后的结
8、构参数第8章 目镜设计再次调整后目镜的二维图像如图8-13所示。图8-13 再次调整后的目镜二维图像第8章 目镜设计该结构的像差报表为:第8章 目镜设计与上一个结构比较,除了球差稍增大以外,其余各像差均减小。对于一个光学系统来说,像差不可能校正到完美无缺的理想程度,最后的像差应有合理的匹配。该结构的MTF曲线如图8-14所示。从MTF曲线可以看出,传递函数也有所提高,系统的像质有明显的改善。由于本次设计的目镜需要有8个视度的调节量,因此调节距离为222083.2 mm10001000flN第8章 目镜设计图8-14 再次调整后的目镜MTF曲线第8章 目镜设计优化结果见表8-4。表表8-4 优化
9、后的目镜结构参数优化后的目镜结构参数第8章 目镜设计优化后得到目镜的二维图像如图8-15所示。图8-15 优化后的目镜二维图像第8章 目镜设计该结构的系统像差报表为:第8章 目镜设计第8章 目镜设计MTF曲线如图8-16所示。图8-16 优化后的目镜MTF曲线第8章 目镜设计2 望远系统设计望远系统设计1) 对光学性能的要求望远系统对光学性能的要求如下: 放大率 =2.7 视场 2=13 出射光瞳直径 d=4.5 mm 出射光瞳距离 P=26 mm 鉴别率 20第8章 目镜设计2) 方案选择和外形尺寸计算(1) 目镜选型。 目镜视场2:tan= tan=2.7 tan6.52=35第8章 目镜
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