一、实验目的和要求

1、实验目的:
通过设计实验,加深对已学几何光学、像差理论及光学设计基本知识、一般手段的理解,并能初步运用;学会使用ZEMAX软件对开普勒望远镜物镜进行优化设计。
2、实验要求:
(1)、具备独立查阅光学设计理论和像差分析的相关文献和资料;
(2)、能提出并较好地的实施方案;具有收集、加工各种信息及获得新知识的能力。
(3)、具备独立设计优化望远物镜组,能用ZEMAX软件对初级像差进行分析和校正,从而对镜头进行优化设计的能力。
(4)、学习点列图和3D图形分析像质的简单方法。
(5)、具备采用计算机软件进行数值计算、仿真、绘图等能力。

二、主要仪器设备

PC机一台(装有ZEMAX光学设计软件、Office办公软件、画图软件等)。

三、实验内容

1、实验内容:
利用ZEMAX软件来设计一个4倍开普勒望远镜的物镜,技术指标要求:焦距100mm、相对孔径D/f’=1/5、视场角3;在可见光波段设计(取d、F、C三种色光,d为主波长);成像质量:MTF 轴上>40%@30lp/mm,轴外0.707 >35%@30lp/mm;最大畸变<1%。
2、实验基本步骤:
(1)、回顾学习开普勒望远镜的设计原理和类型;
(2)、确定开普勒望远镜的基本性能要求,并确定恰当的初始结构打开ZEMAX软件,
(3)、生成标准点列图,并与艾利斑对比来进行像质的简单分析。点击新建,以抹去打开时默认显示的上一个设计结果,同时新建一个新的空白透镜。
(4)、在LDE(透镜数据编辑器)中输入相关透镜的曲率半径、厚度和玻璃类型值。
(5)、在主菜单-系统中设置孔径值,并沿用默认的波长和物高、数值孔径值。
(6)、生成光线像差特性曲线、2D、3D图层曲线和实体模型、渲染模型等分析图来观察此时的成像质量。
(7)输入镜头组数据,设置评价函数操作数,进行优化设计和像差结果分析;进行优化设计。
(8)、更新后重新观察此时的3D类分析图,观察此时的成像质量和效果。
(9)、给出像质评价报告,撰写课程设计论文,更名存盘后生成报告。

四、实验结果及数据分析

1、初始数据:

焦距:f′=100mm
相对孔径:D/f′=1/5(即入瞳直径D=20mm)
视场:视场角2ω=3°(ω=1.5°)
波长:(F,d,C)=(0.48613270μm,0.58756180μm,0.65627250μm)
材料:选择为BK7玻璃。

(1)、光学数据表——LENS DATA:

(图5-1-1)望远物镜系统优化前Lens Data数据表
初始的单透镜,前后两个表面的曲率分别为82.688mm与-82.688mm,设置系统优化函数,增加EFFL焦距优化参数目标焦距target为100mm,权重weiget为100%,并且设定两个曲率半径为变量,进行优化。单透镜优化后数据记录如下表(整个系统优化前结果):

(表5-1)望远物镜系统优化前成像质量记录
(2)、光学系统图——LAY:

(图5-1-2)望远物镜系统优化前光学系统图Layout
此时望远镜只有一个透镜。材料为BK7,其系统总长为102.20345mm。
(3)、光线像差特性曲线——RAY:

(图5-1-3)望远物镜系统优化前光线像差特性曲线
子午对应EY、PY弧矢对应EX、PX,“S”行形状的Ray fan表示这个系统有球差。多个“S”形状的Ray fan表示这个系统有高级球差。而分析上图知道此系统存在球差。而双胶合物镜可以同时矫正球差、色差和彗差。
(4)、场曲畸变图——FCD:

(图5-1-4)望远物镜系统优化前场曲畸变图
上图中左侧为场曲,右侧为畸变T为子午、S为弧矢,横坐标为百分比值。可以看到此时的畸变最大值为-0.001%左右,已经满足系统设计最大畸变小于1%的要求。
(5)、点列图——SPT:

(图5-1-5)望远物镜系统优化前点列图
点列图中,RMS Radius与GEO Radius,前者表示点列图中大多数点的分布范围,即集中的弥散半径,后者表示点列图弥散的实际几何半径。其弥散半径比较大,系统的成像质量也较差。
(6)、光学传递函数图——MTF(30lp/mm):

(图5-1-6)望远物镜系统优化前MTF
MTF调制传递函数,其低频部分反映物体轮廓传递情形;中频部分反映光学物体层次传递情况;高频部分反映物体细节传递情况。系统要求成像质量:MTF 轴上>40%@30lp/mm,轴外0.707 >35%@30lp/mm,但是观察上图可以发现轴上0°与轴外0.707ω(1.06°)均不到15%,达不到要求,需要后序继续优化。
2、优化后数据:
材料选择为BK7+SF1组合。
增加新透镜优化后的数据记录如下表(整个系统的优化后结果):

(表5-2)望远物镜系统优化后成像质量记录
(1)、光学数据表——LENS DATA:
在系统像平面之前增加一个透镜,并将其曲率半径设置为变量,其优化后Lens Data数据表如下所示:

(图5-2-1)望远物镜系统优化后Lens Data数据表
(2)、光学系统图——LAY:

(图5-2-2)望远物镜系统优化后光学系统图Layout
优化后的系统总长为104.84784mm。
(3)、光线像差特性曲线——RAY:

(图5-2-3)望远物镜系统优化后光线像差特性曲线
系统的Ray Fan曲线S形状不再明显,并且MAXIMUN SCALE从±500μm变成了±50μm,说明球差被改善,虽然并没有完全消除球差,但是已经进入一个比较合理的范围中。
(4)、场曲畸变图——FCD:

(图5-2-4)望远物镜系统优化后场曲畸变图
可以看到满足最大畸变小于1%的要求,除此之外,场曲最大值、畸变的最大值,都相对于只有一个BK7透镜时的系统有了极大的改善。
(5)、点列图——SPT:

(图5-2-5)望远物镜系统优化后点列图
观察优化后的点列图,其RMS半径基本从将近100μm减小到10μm左右甚至6μm,相对于系统优化前改善了十倍之多。
(6)、光学传递函数图——MTF(30lp/mm):

(图5-2-6)望远物镜系统优化后MTF
修改MAX Frequency值为30,同样,可以看到MTF轴上0DEG蓝色的光线,与最大值(30lp/mm)的交点在0.7以上满足大于40%的要求,0.707ω(1.06DEG)的绿色光线与最大值的交点也在0.6以上,满足大于35%的要求(T和S都满足)。综合前面的最大畸变小于1%,整个系统优化基本完毕。

五、实验心得体会

本次实验,需要用之前设计的单透镜的前后两个表面的曲率半径(也可以不采用):82.866mm、-82.866mm。点击新建,以抹去打开时默认显示的上一个设计结果,同时新建一个新的空白透镜。在LDE(透镜数据编辑器)中输入相关透镜的曲率半径r1=82.866mm、r2=-82.866mm,厚度d=4mm和玻璃类型BK7,系统入瞳直径D=20mm,设定三个视场角0、0.707ω(1.06°)、ω(1.5°),设定波长(F,d,C)并设定主波长为d光。
在设定完毕基本的数据参数以后,设置默认优化函数并增加EFFL优化参数,设置变量之后进行优化,记录第一次优化的数据。之后在像平面之前增加一个新的表面,形成双胶合物镜,设置玻璃类型为SF1(BK7-SF1相对应,也可以采用BK7-F2)。修改第二个表面的厚度、设置新增加的折射面曲率半径为变量,然后进行第二次优化,对比两次结果。基本上完成了对最初时单透镜望远物镜的优化工作(优化过程中可以打开MTF图并设置Opt的AutoUpdata为自动更新,可观察优化的整个过程)。
通过本次实验,我学习了望远物镜的不同类型与双胶合物镜的设计方法,对于物镜系统的优化与ZEMAX的默认优化函数的应用有了进一步的了解。对于双胶合物镜的优点从像差校正方面有了更深一步的了解。

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