款照相物镜设计

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照相物镜设计

照相物镜设计

到1866年,像差理论的发展,使人们认识到对称的胶 合透镜可以把像差校正得很好,设计出了右图所示的物 镜,其相对孔径为1:8,视场为50度,物镜的球差、 色差和慧差都有很好的校正,畸变和倍率色差也因结构 对称而不大。
重钡冕玻璃的出现使得在1890年设计出了普罗塔物镜,该物 镜以其校正了匹兹堡和及像散而优于之前的所有物镜,它的 相对孔径在1:4.5-1:18之间,视场为40-90度,由它拍摄的 整张照片都是清晰的。
1902年出现的天塞物镜,可看作是三式的后面一块正透镜改为二 块玻璃胶合的结果,它在高级像差方面要比三片式好。天塞的光 学结构简单,实用,它的解像力高,反差适中,畸变小,获得了 “鹰眼”的美誉,当年被蔡司公司尊为头号镜头,一切蔡司公司 所生产的顶级相机全部配备天塞镜头
将三片式中的单透镜改为双胶合的设计比较多,海里亚物镜就 是其中的一种,是美国在二战中用得最多的夜航摄物镜,它利 用二胶合面把高级慧差和带球差校正得很好。 5. 双高斯物镜(Planar) 双高斯与达岗等对称物镜不同,它是用薄透镜加厚透镜的结 构。由于具有小半径的厚透镜处在薄透镜后的会聚光中,近 于不晕位置,因此它的像差和带像差都有所缩小,相对孔径 比较大。它是现在1:2物镜的主要结构,在视场缩小时, 可得到1:1.4的结果,稍复杂化后,可得到更大的相对孔径, 达1:0.85,这一类型的物镜是目前普遍使用的物镜,也是 最受欢迎的物镜。
7. 反摄远物镜 在电影摄影中,常常用到短焦距物镜,为了在物镜后面能 安装取景棱镜,因而要求有长的像方顶焦距。这就需要使 用所谓的反摄远物镜,其是由正负透镜组分离组成,负透 镜位于正透镜之前,从而使主平面后移至物镜后方,达到 像方顶焦距大于焦距的目的。 8. 广角物镜 广角物镜是以海里的全天照相物镜出发的,其视场很大。

照相物镜光学设计 (f=50mm)

照相物镜光学设计 (f=50mm)

照相物镜光学设计(f’=50mm)The Optical Design of Objective Lens in Photographic Camera(f’=50mm)摘要人们早就有长期保存各种影像的愿望。

在摄影技术尚未发明前的公元四世纪时,人们按投影来描画人物轮廓像的方法达到了全盛时代,至今这种方法仍然作为剪纸艺术流传着。

后来,人们让光线通过小孔形成倒立像,进而将小孔改为镜片,并加装一只暗箱。

只要在暗箱底板上放一张纸,不仅可以画出轮廓,还可以画出像上的各个部分。

这就形成了照相机的机构雏形。

随着科学技术的发展,照相机的发展日益迅速,有着显著的飞跃。

照相物镜是照相机的眼睛,它的精度和分辨率直接影响到照相机的精度与成像质量。

要保证所设计的照相物镜达到较高的技术要求,在设计时就必须达到更高的精度与分辨率。

本文所讨论的照相物镜,它主要采用五片透镜包含一个双胶合透镜的形式,精度高、分辨率高,像质好,能够满足设计的要求。

关键字:照相机物镜设计2ABSTRACTThe people already have the long-term preserved each kind of phantom desires. Not yet invents before when the photographic technology the A.D. four centuries, the people drew the character outline alike method according to the projection to achieve the most flourishing time, this method still was spreading until now as the paper-cut art. Afterwards, the people let the light form through the eyelet stand upside down the elephant, then changed the eyelet the lens, and installed a camera. So long as puts a paper on the camera ledger wall, not only may draw the outline, but also may draw likely on each part. This has formed the photographic camera organization embryonic form.Along with the science and technology development, the photographic camera development is day by day rapid, has the remarkable leap. The photographic objective is the photographic camera eye, its precision and the resolution affect directly the photographic camera precision and the image formation quality. Must guarantee designs the photographic objective achieved high specification, when design must achieve a higher precision and the resolution .This article discusses the photographic objective, it mainly uses five piece of lens to contain double agglutination lens high the form, the precision, the resolution is high, looks like the nature to be good, can satisfy the design the request.Key words: Photographic cameraObjective lens Design3目录第一章绪论 (5)1.1照相机的发展简史 (5)1.2照相机的用途 (6)1.3照相机的结构 (7)第二章照相机知识 (11)2.1照相机的原理 (11)2.2照相机的分类 (11)2.3照相机的发展 (12)2.4传统照相机与数码相机的比较 (13)第三章像差理论知识 (15)3.1清晰成像的原理 (15)3.2像质评价的方法 (15)3.3摄影物镜的分类 (16)第四章照相物镜原始数据 (17)4.1原始数据一 (17)4.2原始数据二 (19)4.3原始数据三 (22)第五章照相物镜中间数据及设计过程 (25)5.1设计过程 (25)5.2中间数据 (26)第六章照相物镜最终数据 (31)结论 (33)致谢...................................................................................错误!未定义书签。

ZEMAX课程设计心得照相机物镜设计【模版】

ZEMAX课程设计心得照相机物镜设计【模版】

ZEMAX课程设计——照相机物镜设计一、(课题的背景知识,如照相机镜头的发展概况,类型及其主要技术参数的简要说明)二、课程设计题目设计一个照相物镜,1)光学特性要求:f’=100mm;2=30;;D/f’=1:3.5.2)成像质量要求:弥散斑直径小于0.05mm;倍率色差最好不超过0.01mm;畸变小于3%。

三、设计课题过程1、参考Ernostar和Tessar联合型物镜设计相关数据,对其进行相关改进。

Ernostar和Tessar联合型物镜设计相关数据如下表1(其中焦距f’=75.68mm;相对孔径D Radius/r Thickness/d 折射率/n 玻璃阿贝数/ν38.339 3.57 1.71289 53.950.988 0.3235.192 5.49 1.71289 53.9197.94 4.83-96.144 1.87 1.6362 35.326.53 8-1074.1 1.38 1.53246 45.937.053 7.6-49.135 1.72904 54.8表12、根据焦距曲率镜片厚度之间的比例关系,即f1/f2=r1/r2=d1/d2,得到焦距100mm,相Radius/r Thickness/d 折射率/n 玻璃阿贝数/ν50.659 4.717 1.71289 53.967.373 0.42346.501 7.254 1.71289 53.9261.548 6.382-127.040 2.471 1.6362 35.335.055 10.571-1419.262 1.824 1.53246 45.948.960 10.042-64.925 1.72904 54.8表23、启动ZEMAX,将表1数据输入到LDE,相关步骤由以下图给出(1)打开ZEMAX。

(2)输入数据。

在主选单system下,圈出wavelengths,依喜好键入所要的波长,同时可选用不同波长,本实验中在第一列键入0.486,单位为microns,第二第三列分别键入0.587、0.656。

照相物镜设计报告实例

照相物镜设计报告实例

照相物镜镜头设计与像差分析设计一个成像物镜透镜组,照相物镜的技术指标要求:1、焦距:f’=12mm;2、相对孔径D/f’不小于1/2.8;3、图像传感器为1/2.5英寸的CCD,成像面大小为4.29mm×5.76mm;4、后工作距>6mm5、在可见光波段设计(取d、F、C三种色光,d为主波长);6、成像质量,MTF 轴上>40% @100 lp/mm,轴外0.707 >35%@100 lp/mm。

7、最大畸变<1%照相物镜的简介照相物镜的基本光学性能主要由三个参数表征。

即焦距f ’、相对孔径D/f ’和视场角2w 。

照相物镜的焦距决定所成像的大小Ⅰ)当物体处于有限远时,像高为y ’=(1-ωβtan ')f (1-1)式中,β为垂轴放大率,ll y y ''==β。

对一般的照相机来说,物距l 都比较大,一般l >1米,f ’为几十毫米,因此像平面靠近焦面,''f l ≈,所以lf '=β Ⅱ)当物体处于无限远时,β→∞像高为y ’=ωtan 'f (1-2) 因此半视场角ω=atan''f y (1-3) 表1-1中列出了照相物镜的焦距标准:表1-1相对孔径决定其受衍射限制的最高分辨率和像面光照度,在此的分辨率亦即通常所说的截止频Nλλu f D N ==(1-4) 照相物镜中只有很少几种如微缩物镜和制版物镜追求高分辨率,多数照相物镜因其本身的分辨率不高,相对孔径的作用是为了提高像面光照度E ’=1/4πL τ(D/f ’)2 (1-5)照相物镜的视场角决定其在接受器上成清晰像的空间范围。

按视场角的大小,照相物镜又分为a)小视场物镜:视场角在30°以下;b)中视场物镜:视场角在30°~60°之间;c)广角物镜:视场角在60°~90°之间;d)超广角物镜:视场角在90°以上。

Zemax光学设计:Petzval物镜的设计实例

Zemax光学设计:Petzval物镜的设计实例

Zemax光学设计:Petzval物镜的设计实例引言:Petzval物镜,它是由两个被空气分离的正透镜组构成。

1839年Joseph Petzval 设计了这个著名的“照相物镜”。

其前组是一个双胶合,后组是一个双分离,两者之间有一个光圈。

前组可以很好地校正球差,但会引入彗差。

彗差由后组校正,光阑位置校正了大部分像散。

然而,这会导致额外的场曲和晕影。

因此,FOV限制在30度以内。

f/3.6的f值是可以实现的,这比当时的其他镜头要快得多。

Petzval首次根据光学定律计算透镜的组成,而之前的光学系统则是根据经验进行磨制和抛光的。

为了计算,奥地利大公路易(炮兵司令)向匹兹瓦提供了8名炮兵和3名下士,因为火炮是进行数学计算的少数职业之一。

1.Seidel分析双片式物镜的局限性在于单组元件无法校正像散,这大大限制了它的视场角范围。

在光阑上的薄透镜组的像散为:即其总是不为零。

因此,只有一些透镜组不在光阑上,才能校正像散。

因此,两个分离的透镜组可以用于产生等量反向的像散。

这两个透镜组不一定是单透镜,也可以是消色差双片式或者更复杂的透镜组。

若我们假设光阑在第一个透镜组上,第二个透镜组和它相距一段距离,那么会有光阑平移效应。

只要第二个透镜组没有完全校正球差和彗差,那么平移第二个透镜组远离光阑一定距离,就可以产生足够的像散来校正第一个透镜组的像散。

我们可以得到任意的一个像散值S3,但是两个正透镜组都会对场曲产生贡献,即Petzval 物镜的 Petzval 和总是正值。

这意味着像面总是朝向镜头弯曲。

通常,我们想要零像散,则让总的S3为零,场曲会使子午和弧矢像重合于弯曲的像面上。

但是,还有其他选择,由弧矢像差,只要S3=-S4,我们就可以使弧矢像面为平面。

而且,若让S3=-S4/3,则就可以使子午像面为平面。

在设计 Petzval 镜头中有一个很好的准则,那就是让前组(A)的光焦度为K /2,后组(B)的光焦度为K,为保证总光焦度为K,让它们之间的距离为1/K。

zemax设计 - 三片式照相物镜设计

zemax设计 - 三片式照相物镜设计

三片式照相物镜设计
透镜参数:
1.焦距为9mm。

2.相对孔径为1/4。

3.全视场2ω为40度。

4.所有视场在67.5lp/mm处时,MTF>0.3。

5.三个透镜选用的玻璃依次为ZK5,F6,ZK11。

CAD图:
1.系统二维图:
2.系统三维图:
3.点列图:
1)当ω=20度时,系统的慧差较大。

2)从图中可以看到黑色圆圈所包含的点较多,说明能量较为集中。

3)系统的弥散斑半径较小,该系统符合设计要求。

4.MTF曲线
1)当所有视场在67.5lp/mm处时,MTF曲线>0.3。

符合系统设计要求。

2)图中黑色的线为衍射极限,图中其他曲线的走势和衍射极限的走势基本相同,系统较为优秀。

3)S曲线(弧矢曲线)与T曲线(子午曲线)基本重合,说明镜头的像散比较小。

4)图中曲线较为平直,说明边缘与中间一致性较好。

5.光线扇面(Ray Fan)
6.光程差扇形图(OPD Fan)
7.Field Curv/Dist(场曲)
8.点扩散函数PSF
9.包围圆能量曲线
在上图中,曲线较为陡直,且拐弯点较高,说明该系统较好。

设计实例zemax设计照相物镜详细过程

设计实例zemax设计照相物镜详细过程

照相物镜设计实例
照相物镜的技术指标要求:
焦距:f’=9.6mm; 焦距:f’=9.6mm; 相对孔径D/f’不小于1/2.8; 图像传感器为1/2.5英寸的CCD, 成像面大小为4.32mm×5.76mm; 后工作距>5mm 在可见光波段设计(取d、F、C三种色光,d为主波 长); 1m成像质量,MTF 轴上>40% @100 lp/mm 轴外0.707 >35%@100 lp/mm ������ 最大畸变<1%

在镜片厚度(Thickness)列顺序输入表1-2中的 镜片厚度;在第七个面厚度处单击右键,选择面 型为Marginal Ray Height。在镜片类型(Glass) 列输入镜片参数,方法是:在表中点右键对话框 Solve Type选中Model,Index nd中输入n值, Abbe Vd中输入v值。结果如下图2-1在systemgeneral-aperture中输入相对孔径值2.8,在 system-wavelength中输入所选波段,根据要求选 d光为主波长。然后在tools-make focus中改焦距 为12mm进行缩放。
照相物镜镜头设计与像差
分析
设计实例
光学设计流程
光学设计初始结构方法
1、计算法
2、计算结合经验法
3、经验法
4、查资料法(孔径、视场、波长、 焦距,整体缩放)
查资料法:确定初始结构
查资料法
E.F.L----Effective Focus Length (有效焦距) B.F.L----Back Focus Length (后工作距) FNo.----F Number (相对孔径) F.A.----Field Angle (视场角)

该镜头不仅体积小, 结构紧凑, 而且像质较 好。在此次设计中,发现光阑面使用非球 面能够很好的平衡像差,只进行了对玻璃 厚度和曲率的简单优化,查阅相关资料后 设想如果将第一面的透镜换为鼓形透镜, 第二面换为弯月透镜或换成折射率更高的 玻璃,还可以进一步做出深度优化,使之 获得更好的性能 。

ZEMAX课程设计——照相机物镜设计

ZEMAX课程设计——照相机物镜设计

Z E M A X课程设计——照相机物镜设计一、(课题的背景知识,如照相机镜头的发展概况,类型及其主要技术参数的简要说明)二、课程设计题目设计一个照相物镜,1)光学特性要求:f’=100mm;2ω=30︒;;D/f’=1:3.5.2)成像质量要求:弥散斑直径小于0.05mm;倍率色差最好不超过0.01mm;畸变小于3%。

三、设计课题过程1、参考Ernostar和Tessar联合型物镜设计相关数据,对其进行相关改进。

Ernostar和Tessar联合型物镜设计相关数据如下表1(其中焦距f’=75.68mm;相对孔径D/f’=1:2.4;视场表12、根据焦距曲率镜片厚度之间的比例关系,即f1/f2=r1/r2=d1/d2,得到焦距100mm,相对孔径D/f’=1:3.5的透镜数据如下表2。

3、启动ZEMAX,将表1数据输入到LDE,相关步骤由以下图给出(1)打开ZEMAX。

(2)输入数据。

在主选单system下,圈出wavelengths,依喜好键入所要的波长,同时可选用不同波长,本实验中在第一列键入0.486,单位为microns,第二第三列分别键入0.587、0.656。

在primary中点击选1,即用第一个波长为近轴波长。

(3)输入孔径大小。

由相对孔径为1:3.5,焦距为100mm得到,孔径D=100/3.5=28.57143mm。

在主选单system菜单中选择generaldata,在aper value上键入28.57143。

(4)输入视场角。

(5)输入曲率,面之间厚度,玻璃材质。

本实验中共有5组透镜,其中最后两组为双胶合透镜,故共有9个面,回到LDE,可以看到三个surface,STO (孔径光阑)、OBJ(物点或光源)、IMA(像屏),在STO前后插入几组surface,除IMA外共计9组surface,输入数据。

最后根据参考实验图确定STO在第6面上。

①点击layout,画出2D图形②点击spot diagram ,画出点阵图由图看出光波在波长1、2、3下的弥散斑直径大小分别为33.625、54.419、64.768(单位:微米),其中第2、3波长弥散斑大小大于50微米,不符合要求,故需要改进。

照相物镜设计

照相物镜设计

F光圈只标明物镜的名义相对孔径,称为光阑指数,如考虑到光学系统的透过率的影响,那么 标明实际相对孔径的有效光阑指数则为
F
(3)视场角:2ω
T
T为光圈
照相机物镜的视场角决定了被摄景物的范围。在画面大小一定的条件下,视场角直接和物镜 的焦距有关。根据无限远物体的理想像高公式:
y f tan
现代中等复杂程度的照相物镜,随着相对孔径的减小,视场角增加的情况如下表(焦距为 100mm时):
总体来看,照相物镜的突出特点是视场和相对孔径都比较大的光学系统,因此在设计照相物镜 时,一般来说七类像差都需要校正,同时照相物镜还要求在一定程度上校正高级像差。
5.3塞洛(Celor)物镜的设计
塞洛物镜是由一对对称的双分离消色差物镜构成,采用双分离型式,可以提 供更多的自变量,便于像差的校正。 对于一个结构完全对称,放大率为-1的系统,其慧差、畸变和垂轴色差左右 两个半部大小相等、符号相反而自动抵消,而球差、像散、场曲和轴向色差 则是左右两个半部相互叠加。 设计一个对称系统可从后半部开始。对于塞洛物镜,后半部有五个变量,四个曲 率半径,一个空气间隔,可以校正系统的焦距、球差、像散、场曲及轴向色差。 光焦度的一般公式 对于二组元系统,其光焦度公式为:
5. 双高斯物镜(Planar) 双高斯与达岗等对称物镜不同,它是用薄透镜加厚透镜的结 构。由于具有小半径的厚透镜处在薄透镜后的会聚光中,近 于不晕位置,因此它的像差和带像差都有所缩小,相对孔径 比较大。它是现在1:2物镜的主要结构,在视场缩小时, 可得到1:1.4的结果,稍复杂化后,可得到更大的相对孔径, 达1:0.85,这一类型的物镜是目前普遍使用的物镜,也是 最受欢迎的物镜。
更一般地:

1 yii y1 i

照相物镜设计

照相物镜设计

汉口学院《应用光学》课程设计报告报告题目:照相物镜设计学生姓名:学号:专业班级:授课老师:二O一四年十二月目录一、选题背景 (2)二、设计要求 (3)三、外形尺寸计算 (3)四、结构选型及参数计算 (4)1、结构选型 (4)2、参数数据 (5)五、ZEMAX初始数据 (5)1、初始结构参数 (5)2、缩放焦距 (7)3、更换玻璃 (7)六、ZEMAX校正数据 (9)1、设置约束对象 (9)2、设置变量 (10)3、优化 (10)4、 最终结构数据 (10)七、 像质评价 (11)1、 2D 草图 (11)2、 场曲与畸变 (11)3、 快速傅立叶变换调制传递函数 (12)4、 标准点列图 (12)5、 光线像差特性曲线 (13)6、 光路特性曲线 (13)八、 零件图 (14)九、 学习体会 (15)十、 参考文献 (16)一、 选题背景照相机广泛应用于社会生活的各个领城,已成为科研、国防、生产、教育以及文化生活各领域中的重要手段。

它给人类的文明生活带来了许多方便,随着科学技术的发展,人们物质文化生活水平的提高,社会上的照相机也发展的越来越快,越来越普及了。

照相机就是由镜头,光圈,快门,取景器,测距器,卷片,机身(暗箱)等主要部件构成的。

其中镜头的作用就是通过光线把景物集结成影像并投射到感光片上,使感光片接受清晰的影像,它的好坏直接决定了照相机的性能。

照相物镜的光学特性一般用焦距f '、相对孔径f D '/、视场角ω2表示。

此外还提出分辨率的要求,作为保证产品质量的技术条件。

照相物镜的结构型式很多,而且不断有新的型式出现。

选用照相物镜的原则应该就是:既能满足光学性能与成像质量的要求,而结构又最简单。

双高斯物镜就是具有较大视场(大约ω2=40º左右)的物镜中相对孔径最先达到1/2的物镜[1]225。

双高斯物镜就是以厚透镜矫正匹兹万场曲的光学结构,半部系统就是由一个弯月形的透镜与一个薄透镜组成,如图1-1、1所示。

2014-实验四三片式照相物镜设计

2014-实验四三片式照相物镜设计

实验四 三片式照相物镜设计 实验目的:⏹ 掌握利用缩放法进行光学设计的基本步骤; ⏹ 掌握玻璃库的使用;⏹ 掌握光学传递函数MIT 对光学系统的表征;⏹ 掌握thickness 的solve type 设置(Marginal Ray Height 和Edge Thickness );⏹ 掌握多个操作数进行优化的方法。

实验要求:要求设计一个三片型照相物镜,光学特性要求为: 焦距mm f 100'= 相对孔径 5.4/1/'=f D视场角 402=ω光谱范围: 486nm ,587nm ,656nm ,以587nm 为主波长 根据光学特性和像方焦截距的设计要求,从专利资料中选用了如图1的三片型照相物镜专利。

专利中给出的系统的光学特性为:mm f 240'=,6/1/'=f D , 322=ω图1 三片式照相物镜参考结构参数如表1所示:表1 结构参数表实验报告基本要求:(1)输入参考镜头的结构参数:镜头数据(lens data editor)、视场(0,4.8,8,11.2,16)、波长和孔径;根据提供的折射率和阿贝数,在玻璃库SCHOTT.AGF选择相应的玻璃牌号;给出初始结构包含玻璃的镜头数据图、视场设置图、波长设置图和孔径设置图;给出参考结构的像差特性曲线:ray fan图、OPD图、点阵图(波长2)、MIT图、单色球差图(波长2)、单色畸变/场曲图(波长2);(2)计算设计结构和参考结构的缩放因子,并在zemax中进行参数的缩放变换,将视场、波长和孔径设置为设计要求值,其中视场设置为:0,6,10,14,20,给出缩放后的镜头数据图、视场设置图、波长设置图和孔径设置图;(3)玻璃边缘厚度设置:由上图的二维图形可知,玻璃的形状畸形,实际生产中是不现实的,所以对其边缘进行设置。

由二维图形可知,第一块与第三块玻璃得进行设置,所以在Lens Date Editor中第一面与第六面thickness栏右击在Solve Type中选择Edge Thickness,并且在Thickness中输入值0.1。

照相物镜设计

照相物镜设计

7.摄远物镜
由一个正光焦度的前组和一个负光焦度的后 组构成,主要用于长焦距物镜中,系统长度 可以小于焦距。但是相对孔径比较小为1/6, 视场角达到2ω=30°。
摄远物镜的复杂化型式是把前、后两个双透 镜组的一个或两个,用三透镜组来代替,以 增大相对孔径或提高成像质量。
8.反摄远物镜
特点是有一个负光焦度的前组,和一个正光 焦度的后组。能同时实现大视场和大相对孔 径。这类系统的长度比较大,系统的后工作 距离也比较大。
Байду номын сангаас
反摄远物镜及其复杂化形式
2 照相物镜设计的特点
照相物镜光学特性:变化范围很大,视场和相 对孔径一般都比较大,需要校正的像差也大 大增加,结构也比较复杂。
不同结构、不同光学特性的照相物镜中,需要校正 的像差不同,设计方法和步骤也有差别。
1.原始系统结构型式的确定
原始系统的选定是光学自动设计的基础和关键。由 于照相物镜中高级像差比较大,结构也比较复杂, 因此照相物镜设计的原始系统一般都不用初级像差 求解的方法来确定。而是根据要求的光学特性和成 像质量从手册、资料或专利文献中找出一个和设计 要求比较接近的系统作为原始系统。上节我们所以 要介绍各种不同的结构型和它们适用的光学特性, 就是为了使大家在选择原始系统时,做到心中有数。 知道什么样的光学特性和像质要求,大体上应该选 用什么样的结构型式,再去有目的地寻找所需要的 原始系统。
能够校正场曲的最简单的薄透镜系统,是由一个正 透镜和一个负透镜构成的分离薄透镜系统。
根据薄透镜系统初级场曲的公式:
SIV J 2
n
如果系统满足消场曲条件,则SⅣ=0,因此:
1 2 0
n n1 n2
1 2 0
n n1 n2

照相物镜设计实验报告

照相物镜设计实验报告

照相物镜设计实验报告引言照相物镜是照相机中最重要的部分之一,其设计与使用对照片的质量有着重要影响。

本次实验旨在设计一种具有优秀成像性能的照相物镜,并通过实验验证其设计准确性和性能优劣。

实验目的1. 理解照相物镜的工作原理和设计要求;2. 掌握常见的物镜设计方法;3. 通过实验比较不同设计方案的成像质量。

实验设备和方法实验设备1. 光学实验台2. 平行光源3. CCD相机实验方法本次实验采用透镜组设计法,通过依次放置多个透镜组并调整其位置和参数,最终设计出成像质量优秀的照相物镜。

具体步骤如下:1. 确定照相物镜的成像要求,包括焦距、最大光圈和成像质量等;2. 选择初始透镜组并确定其种类和初始参数;3. 根据设计要求,计算并调整第一组透镜的位置和参数,使得光线在物镜中尽可能接近理想成像;4. 依次添加和调整后续透镜组的位置和参数,使得整个物镜达到设计要求;5. 利用光学实验台上的平行光源,将物镜与CCD相机结合,检测和比较不同设计方案的成像质量。

结果与分析经过多次尝试和调整,我们最终设计出了一款具有较好成像性能的照相物镜。

通过与其他常见物镜进行对比实验,我们发现该物镜在分辨率、色彩还原和畸变等方面表现出色。

分辨率我们用实验室提供的标准分辨率测试图像对物镜的分辨能力进行了评估。

结果显示,该物镜在高细节区域的细节还原能力较强,能够清晰地显示出测试图像中的小细节。

这说明该物镜的分辨率较高,适合用于拍摄细节丰富的照片。

色彩还原我们还通过拍摄标准色卡来评估物镜的色彩还原能力。

与其他常见物镜相比,该物镜在还原真实颜色方面表现出色。

标准色卡上的颜色在照片中得到了准确的还原,色彩饱和度和亮度也比较均衡。

这对于摄影师来说是非常重要的,因为一款色彩还原能力好的物镜可以减少后期调色的工作量。

畸变在实验中,我们还注意到该物镜的畸变控制较好。

对于直线拍摄和建筑摄影等场景,没有明显的畸变现象,直线边缘也没有明显的变形。

这对于照片的几何需求来说是非常重要的。

一种三片型照相物镜的设计

一种三片型照相物镜的设计

一种三片型照相物镜的设计2篇三片型照相物镜是一种常见的光学装置,广泛应用于相机和摄影设备中。

它由三个光学元件组成,包括凸透镜和凹透镜,通过合理的设计和组合,可实现对光线的聚焦和成像。

以下将对三片型照相物镜的设计进行探讨。

首先,三片型照相物镜的设计需要考虑凸透镜和凹透镜的选择和安排。

凸透镜通常用于屏住,它可以使光线发生折射,从而使光线能够在物镜中正常聚焦。

而凹透镜则用于调节物镜的聚焦点位置,通过改变凹透镜的曲率,可以实现对成像的调整。

因此,在设计过程中,需要根据实际需要选择合适的凸透镜和凹透镜,并将它们安排在适当的位置。

其次,在三片型照相物镜的设计中,还需要考虑光线的折射和反射问题。

由于光线在不同介质中的传播速度不同,当光线从一个介质射入另一个介质时,会发生折射现象。

因此,在选择凸透镜和凹透镜的材料时,需要考虑它们的折射率,以确保光线能够正常折射和聚焦。

此外,由于光线的传播过程中会存在反射损失,因此还需要进行适当的镀膜处理,以减少反射损失,提高成像质量。

最后,在三片型照相物镜的设计中,还需要考虑光学系统的整体结构和参数。

其中,最重要的参数之一是焦距,它决定了物镜的聚焦能力和成像清晰度。

因此,在选择凸透镜和凹透镜的曲率和位置时,需要根据焦距的要求进行合理的调整。

此外,还需要考虑物镜的口径和视场角,以及光学系统的直径和长度等参数,以满足不同需求下的拍摄要求。

总的来说,三片型照相物镜的设计是一个综合考虑多个因素的过程。

通过合理选择和组合凸透镜和凹透镜,考虑光线的折射和反射问题,以及确定合适的结构和参数,可以实现高质量的成像效果。

因此,在实际应用中,设计师需要根据具体需求进行调整和优化,以获得满意的成像效果。

zemax设计-三片式照相物镜设计

zemax设计-三片式照相物镜设计

三片式照相物镜设计
透镜参数:
1.焦距为9mm。

2.相对孔径为1/4。

3.全视场2ω为40度。

4.所有视场在67.5lp/mm处时,MTF>0.3。

5.三个透镜选用的玻璃依次为ZK5,F6,ZK11。

CAD图:
1.系统二维图:
2.系统三维图:
3.点列图:
1)当ω=20度时,系统的慧差较大。

2)从图中可以看到黑色圆圈所包含的点较多,说明能量较为集中。

3)系统的弥散斑半径较小,该系统符合设计要求。

4.MTF曲线
1)当所有视场在67.5lp/mm处时,MTF曲线>0.3。

符合系统设计要求。

2)图中黑色的线为衍射极限,图中其他曲线的走势和衍射极限的走势基本相同,系统较为优秀。

3)S曲线(弧矢曲线)与T曲线(子午曲线)基本重合,说明镜头的像散比较小。

4)图中曲线较为平直,说明边缘与中间一致性较好。

5.光线扇面(Ray Fan)
6.光程差扇形图(OPD Fan)
7.Field Curv/Dist(场曲)
8.点扩散函数PSF
9.包围圆能量曲线
在上图中,曲线较为陡直,且拐弯点较高,说明该系统较好。

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华侨大学厦门工学院光学软件设计课程设计报告题目:一款照相物镜设计专业、班级: 13级光电2班学生姓名:周观后学号: 130250202指导教师:苏倩倩分数 :《课程设计》任务书课程名称:光学软件课程设计指导教师:苏倩倩目录一、照相物镜简介................................ 错误!未定义书签。

二、确定初始结构 (8)三、用ZEMAX优化 (11)四、结论....................................... 错误!未定义书签。

五、心得体会.................................... 错误!未定义书签。

六、参考文献.................................... 错误!未定义书签。

一、照相物镜简介照相物镜的基本光学性能主要由三个参数表征。

即焦距f ’、相对孔径D/f ’和视场角2w 。

照相物镜的焦距决定所成像的大小Ⅰ)当物体处于有限远时,像高为y ’=(1-ωβtan ')f (1-1)式中,β为垂轴放大率,ll y y ''==β。

对一般的照相机来说,物距l 都比较大,一般l >1米,f ’为几十毫米,因此像平面靠近焦面,''f l ≈,所以lf '=β Ⅱ)当物体处于无限远时,β→∞像高为ωtan 'f (1-2)因此半视场角ω=atan''f y (1-3) 表1-1中列出了照相物镜的焦距标准:表1-1相对孔径决定其受衍射限制的最高分辨率和像面光照度,在此的分辨率亦即通常所说的截止频Nλλu f D N ==(1-4) 照相物镜中只有很少几种如微缩物镜和制版物镜追求高分辨率,多数照相物镜因其本身的分辨率不高,相对孔径的作用是为了提高像面光照度E ’=1/4πL τ(D/f ’)2 (1-5)照相物镜的视场角决定其在接受器上成清晰像的空间范围。

按视场角的大小,照相物镜又分为 a )小视场物镜:视场角在30°以下;b )中视场物镜:视场角在30°~60°之间;c )广角物镜:视场角在60°~90°之间;d )超广角物镜:视场角在90°以上。

照相物镜按其相对孔径的大小,大致分为a )弱光物镜:相对孔径小于1:9;b)普通物镜:相对孔径为1:9~1:3.5;c)强光物镜:相对孔径为1:3.5~1:1.4;d)超强光物镜:相对孔径大于1:1.4;照相物镜没有专门的视场光阑,视场大小被接受器本身的有效接受面积所限制,即以接收器本身的边框作为视场光阑。

照相物镜上述三个光学性能参数是相互关联,相互制约的。

这三个参数决定了物镜的光学性能。

企图同时提高这三个参数的指标则是困难的,甚至是不可能的。

只能根据不同的使用要求,在侧重提高一个参数的同时,相应地降低其余两个参数的指标。

早期的照相物镜是单片的正弯月形透镜,其前置一孔径光阑,之后演变为双胶合弯月透镜以及正负分离透镜,这些简单的物镜相对孔径很小只能在室外照明条件良好时拍摄,又称为风景物镜。

最早出现的对称型物镜,属于简单的风景物镜对称于光阑的组合,相对孔径仍然很小,如Hypogon物镜。

之后又出现Protar 物镜,Dagor物镜等一系列逐渐演变出来的物镜,之后出现的三片物镜是很多复杂透镜的基础,它由三片分离的薄透镜组成,在视场角为55°时,相对孔径可以达到1:3.5~1;2.8,在视场角适当降低时,相对孔径可提高到1:2.4以上。

其他还有双高斯物镜、远距物镜、反远距物镜等等复杂物镜。

本次涉及所使用的三片物镜是具有中等光学特性的照相物镜中结构最简单,像质最好的一种,被广泛使用在比较廉价的135#和120#相机中,例如国产的海鸥—4、海鸥—9、天鹅相机等。

这种照相物镜进一步复杂化的目的,大多是为了增大相对孔径,或提高视场边缘成像质量。

二、确定初始结构照相物镜属于大视场大孔径系统, 因此需要校正的像差也大大增加, 结构也比较复杂, 所以照相物镜设计的初始结构一般都不采用初级像差求解的方法来确定, 而是根据要求从手册、资料或专利文献中找出一个和设计要求比较接近的系统作为原始系统。

在选择初始结构时, 不必一定找到和要求相近的焦距, 一般在相对孔径和视场角达到要求时, 我们就可以将此初始结构进行整体缩放得到要求的焦距值。

原设计要求:①焦距:f’=12mm②相对孔径:D/f=1/2.8③成像质量:MTF 轴上>40% @100 lp/mm,轴外0.707>35%@100lp/mm④弥散斑<0.05mm⑤最大畸变<1%⑥在可见光波段(取d、F、C三种色光,d为主波长) lp/mm。

⑦最大畸变<1%初始参数见下图图1、初始数据将参数输入zemax:其中第六面设为光阑面,厚度设为marginal ray height,移动光标到STO光阑面(中间一个面)的“无穷(Infinity)”之上,按INSERT 键。

这将会在那一行插入一个新的面,并将STO光阑面往下移。

新的面被标为第2面。

再按按INSERT键两次。

移动光标到IMA像平面,按INSERT键两次。

在LDE 曲率半径(Radius)列,顺序输入表1-2中的镜片焦距(注意OBJ面不做任何操作);在镜片厚度(Thickness)列顺序输入表1-2中的镜片厚度;在第七个面厚度处单击右键,选择面型为Marginal Ray Height。

在镜片类型(Class)列输入镜片参数,方法是:在表中点右键对话框Solve Type选中Model,Index nd 中输入n值Abbe Vd中输入v值。

结果如下图2-1在system-general-aperture 中输入相对孔径值2.8,在system-wavelength中输入所选波段,根据要求选d 光为主波长。

然后在tools-make focus中该改焦距为12mm进行缩放。

输入图1初始参数,设置相对孔径值和波段以及视场图2、设置相对孔径值图3、设置波长图4、设置视场角输入焦距为12mm图5、焦距到这里,初始结构及其参数已经完成。

初始Layout 三、用ZEMAX优化像质评价报告图:优化前Ray Fan如图6图6、优化前Ray Fan 优化前Opd Fan 如图、7图7、优化前Opd Fan 优化前Spt 如图8图8、优化前Spt 优化前Mtf 如图9图9、优化前Mtf优化前场曲和畸变如图10图10、优化前场曲和畸变经分析,像质不够好,有待进一步优化。

将透镜的曲率半径和厚度作为优化变量,通过优化曲率半径和厚度来提高像质。

观察赛德尔系数,发现镜面1,3,4,6,7是赛德尔数影响大的面,将这些面的曲率半径设为变量,优先优化。

图11、赛德尔系数将1、3,4,6,7面曲率半径设为变量,选择快捷选项Opt,然后进行优化,优化后取消变量,将剩余面的曲率半径设为变量,再次优化,完毕后取消变量。

再将透镜间隔和玻璃厚度先后进行优化。

图12、优化到这一步后发现已经基本符合设计要求,再根据2D图适当调整曲率半径和厚度,每次调整后再次优化实时关注MTF图的曲线变化,最后使各个参数都在可接受范围之内。

优化后镜头数据如图13图13、优化后镜头数据优化后Ray Fan 如图图14、优化后Ray Fan 优化后Opd Fan 如图15图15、优化后Opd Fan 优化后Spt如图16图16、优化后Spt 优化后Mtf如图17图17、优化后Mtf优化后Lay 如图18图18、优化后Lay 优化后场曲和畸变如图19图19、优化后场曲和畸变四、结论照相物镜可以先从它的半部系统着手,这时只需要考虑校正半部系统的球差、像散、场曲、位置色差这四类轴向象差,全对称合成后,其垂轴色差自动相消。

对于半部系统,采用厚透镜校正象差弯曲系数ⅣS ,用加无光焦度双薄透镜校正球差系数ⅠS ,用选取孔径光阑位置校正像散系数ⅢS ,再在厚透镜中加消色散胶合面的办法,校正位置色差系数ⅠC 。

计算出初始结构参数后,通过软件进行调试优化。

选取透镜的曲率半径和厚度作为优化变量。

调试优化直至各参数满足设计要求。

五、心得体会光学设计课程设计结束了,通过这次课程设计,我深深体会到“纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行”这句千古名言的真正含义。

就说论文的编写吧,各种公式的录入和各种图形的绘画,都是在这次的课程设计中学习的。

通过这次的课程设计,我认识到了学习是始终伴随自己的,从开始的对ZEMAX 的一窍不通,到现在能基本用它完成简单光学系统的设计优化。

从开始不知道怎么使用VISIO 作图,到现在能使用其作出相关的图形。

当然,各种软件功能都及其庞大,但是,认识到边学边用后,自己便能在以后的工作和学习生活中更加从容一些。

在这次的课程设计中不仅检验了我所学习的知识,也培养了我如何去把握一件事情,如何去做一件事情,又如何完成一件事情。

在设计过程中,和同学们相互探讨,相互学习。

课程设计是我们专业课程知识综合应用的实践训练,是我们迈向社会,从事职业工作前一个必不少的过程。

我努力做了,虽然不是很完美,但自己也收获了些东西,相信自己会从中受益。

学无止境,今后会更加努力。

六、参考文献1、刘钧、高明·《光学设计》·西安电子科技大学出版社·西安·20062、《光学仪器设计手册》·国防科技出版社·北京·19713、光学设计软件ZEMAX4、张以谟·应用光学·机械工业出版社·北京·19825、王之江·实用光学技术手册·机械工业出版城·20066、光学仪器设计手册·国坊工业出版社·北京·1971光学软件课程设计成绩评定表。

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