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光学分辨率和分辨力到底是不是一回事?光学设计中经常遇到两个概念,系统的分辨力和分辨率。二者到底是不是一个指标,但从名词上看,二者也有千丝万缕的联系。均是对于光学系统成像能力的一个表征,属于镜头的一个重要参数。 分辨力,这个是我们课本上讲解的比较多的。光学系统是一个衍射受限的低通滤波器,对于物体成像不可能理想,一个理想的物点,经过光学系统后,成像在像面是一个弥散斑,最小也只可能是艾里斑大小,不可能再小。衍射受限指的就是物点受到光学系统口径衍射限制,导致不能成像理想。那么,在像面上,两个物点的弥散像逐渐靠近的时候,就会慢慢发生重叠,当重叠到一半的时候,瑞利判据就认为分不开了。其次,还有阿贝判据和斯派洛判据等。 这里说的瑞利判据里说的这个距离就是光学系统的分辨力,就是艾里斑中心与另一个艾里斑的一级暗环重合的时候的这个距离值,通常认为就是艾里斑的半径值。这是一个线值,从上图可以看出是像面上的,物方就需要根据光学系统的放大倍率计算一下。为了方便,利用角度来说就会方便很多,除以系统焦距即可。 分辨率,最直接的联想就是分辨率板,一些黑白相间的条纹。这些条纹,量化就是一毫米内多少对线,分辨率的单位是lp/mm(线对每毫米)。随着每毫米内的线对数目越来越多,光学系统成像将越来越模糊,直到分不清楚。能分清楚最多得线对数就是光学系统的分辨率。 看到这个单位,那么ZEMAX中传递函数的横坐标就会出现在您的大脑中,和这个一样。恭喜您,这些您开始串起来了。上面的分辨力是像面分辨两点最近的距离,分辨率是1毫米内能分辨多少个点(这里为了好理解,把线对换成了点)。这句话说出来,就比较明显了,二者是倒数的关系。 分辨率根据传递函数曲线横坐标直接读取出来,可以看出在传递函数为0.1的时候,横坐标为67线对每毫米,这也就是分辨率。这里注释下,这个0.1是经验值,在长光所冯秀恒老师的光学系统设计中大致有这样一句话,光学系统传递函数乘以探测器传递函数,再乘以显示器传递函数等等,最终能到0.1,则人眼可分辨。本帖只讨论理论值,故剔除探测器这些电子学的传递函数,所以取0.1传函处的线对为分辨率。计算分辨率倒数为14.93um,和艾里斑半径14.64um也基本上可以闭环了。 |
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