判断设计是否可靠
杂散光
建立杂散光模型,定义表面特性,识别鬼像路径并选择抑制方法。
建议具备顺序模型基础 · 8 项内容
本模块内容(8)
光学系统的杂光分析(一)——建立模型
光学系统的杂光分析是评估光学系统中非期望的光信号(即杂散光)产生和传播的过程。在光学系统中,杂光可能来自于多个因素,包括散射、反射、透射、镜片表面不完美、光学元件的缺陷、环境光等。
光学系统的杂光分析(二)——杂光描述
杂散光的传播过程相对复杂,每个过程都存在发射面和接收面,杂散光能量在这两个表面传输。
光学系统的杂光分析(三)——定义特性
在建立模型后,我们需要在杂光分析软件中对表面和材料的特性进行定义。此外根据我们进行分析的类型和情况,也需要对光源进行定义。
光学系统的杂光分析(四)——遮光罩设计
在处理杂散辐射表面时,需要改变光学和结构表面的特性,以降低杂散光的反射和散射。具体的处理方法包括对结构件进行涂黑处理、改善粗糙度、对透镜表面进行增透膜的涂覆、改善表面光洁度,以及对光学元件非通光面进行涂黑处理等。
光学系统的杂光分析(六)—— 杂光路径与鬼像
鬼像(Ghost Images)是光学系统中由于多次反射和折射产生的伪像。这些伪像通常会降低图像质量,影响系统的性能。鬼像的产生源自于光在不同光学元件表面反射和折射的多次组合,这些光线形成的虚拟像就是我们所说的鬼像。通常情况下,鬼像产生的原因是光线在光学系统中经过镜片或其他元件表面多次反射并 会聚到了探测器像面上,表现形式为在光学系统焦面附近或在探测器上产生
鬼像分析
鬼像来自表面反射形成的非目标成像路径。
光学系统的杂光分析(七)—— Lyot光阑与衍射杂光
杂散光抑制是镜头设计中的关键环节之一,在很多特定的应用场景下,杂散光抑制水平决定了系统能否正常工作。之前讲过的遮光罩和挡光环设计都是为了抑制杂光光线的传播,这些结构并没有介绍衍射作用产生的杂光该如何抑制。本期我将介绍一种在天文观测中常用的仪器——日冕仪,并通过这个例子介绍Lyot光阑与衍射杂光抑制。
杂散光分析训练
学习杂光模型、散射、鬼像、冷反射和关键路径抑制方法。
