图11 场曲畸变图
3.2.5 MTF分析图
MIF是综合评价光学系统成像过程、特性与像质的标准。当MTF值大于0.2 时, 我们认为像质可以清楚辨认, 由于像差不能校正到完美无缺的理想程度, 对于普通的摄像物镜, 0. 7 视场以内是比较重要的成像区域, 必须确保0. 7 视场内的成像质量, 本文来自优*文`论'文&网,
毕业论文 www.youerw.com 加7位QQ324~9114找原文而0. 7 视场以外的区域仅是像面一角, 其像质的相对重要性可以较低些, 但全视场的MTF 值应大于0. 2。按照奈奎斯特采样定律8M镜头的最大分辨率为358lp/mm,在1/2奈奎斯特采样频率为179lp/mm,MIT的值都大于0.36.基本符合要求,像值一般,0.7视场在358lp/mm位置,子午MIF=0.2514,弧矢MIF=0.2716,在140lp/mm位置, 子午MIF=0.5089,弧矢MIF=0.5067,可以获得就好的像质,但是在光学传递函数的效果不是太不理想,这个是本课题的最大的不足。
图12 优化后的光学调制传递函数
3.2.6 光线特性曲线图
图13 光线特性曲线图
光线特性曲线显示的是作为光瞳坐标的函数的光线像差,是评价镜片好坏的工具,涉及色散,离焦和渐晕等现象。经过原点的倾斜表示有离焦现象存在,因为细光束锥照射在像面上时周围光线与主光线的偏差存在,无法完善聚焦[9]。该曲线无法描述所有像差,只能判断系统中有哪种像差。是对系统的不全面描述。本课题的光线特性曲线图如图13所示。
由图可见,除了全视场的光瞳纵坐标处的光线与主光线偏差较大其它都几乎为零,这一点在点列图上也反映了出来,基本满足了要求。
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