Исследование и расчет малогабаритного панкратического объектива перископического типа - page 10

В.Г. Поспехов, А.В. Крюков
10
диаметров для всех положений групп объектива и выбора макси-
мальных значений. В программе ZEMAX эта процедура реализована
через функцию Maximum при задании световых высот поверхностей
схемы.
Замена материалов, заданных в исходной схеме значениями пока-
зателя преломления и числом Аббе, на марки оптического стекла из
российского каталога осуществлена с использованием встроенного в
программу модуля Glass Catalogue (каталог стекла).
В качестве параметров оптимизации использованы кривизны
всех поверхностей объектива, а также коэффициенты четвертого, ше-
стого и восьмого порядков уравнений, описывающих профили АП.
При автоматизированной коррекции по программе ZEMAX квадрат
эксцентриситета не изменяли, он был задан равным нулю, как и в ис-
ходной схеме. Изменения радиусов кривизны приводят к перерас-
пределению оптических сил между компонентами панкратического
объектива, что влечет изменение масштаба изображения и фокусных
расстояний, в результате необходима корректировка законов пере-
мещения подвижных групп линз. В связи с этим в качестве парамет-
ров оптимизации использованы также воздушные промежутки схемы
и толщины линз по оси. Осевые толщины призмы и защитной пло-
скопараллельной пластинки приемника излучения остались без изме-
нения.
Оценочная функция оптимизационной модели строится на основе
ряда функций-ограничений на оптические и габаритные характери-
стики, а также функций, связанных с показателями качества оптиче-
ской системы.
Ограничения введены на минимальные толщины по оси и краю
линз и воздушных промежутков и продольную длину системы для
всего диапазона изменения фокусного расстояния объектива. По-
скольку первая и четвертая группы линз неподвижны, общая длина
системы от первой поверхности до плоскости изображения остается
неизменной и составляет
L
= 35,9 мм. Указанное условие задано в
программе с помощью оператора TOTR. Требуемые значения фокус-
ных расстояний объектива для широкоугольного, среднего и длин-
нофокусного положений компонентов задаются в оптимизационной
модели с помощью оператора EFFL.
Основную роль в создании оценочной функции оптимизационной
модели выполняют операторы, использующие критерии оценки каче-
ства изображения. Программа ZEMAX, как и программа OPAL, поз-
воляет строить такую модель на основе геометрических и волновых
аберраций.
Особенностью программы
ZEMAX является использование ма-
рок, описывающих СКВ-размеры пятен рассеяния, т. е. интегральный
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook