变倍Maksutov-Cassegrain望远系统设计

变倍Maksutov-Cassegrain望远系统设计

论文摘要

基于系统要求以及Maksutov-Cassegrain望远物镜和变倍目镜的设计原理设计了一款小型连续变倍Maksutov-Cassegrain望远系统。系统的视觉放大倍率为25~75倍。物镜的全视场角为2.14°、焦距为750mm、通光孔径为75mm;目镜的全视场角为50°、焦距为10mm~30m.F/#为10、出瞳距达到了14mm。系统包括固定焦距的物镜、连续变焦目镜和斯米特屋脊棱镜。目镜的连续变焦在变焦距望远系统尤其是折反式的变焦距望远系统中应用很广泛,并且随着变焦距光学系统设计理论的完善、光学加工技术的成熟,变焦距光学系统的成像质量已经可以达到定焦距光学系统的水平。为降低成本,系统中所有光学表面均采用球面。物镜部分采用弯月型厚透镜和一组双胶合透镜来更好地校正像差;目镜部分采用了无后固定组、像面在内的结构来缩短系统长度和拉长出瞳距,并利用相关程序对变焦曲线进行了拟合。本系统通过目镜的连续变焦配合固定焦距的物镜实现了25~75倍的视觉放大倍率,各种像差都得到了很好的校正,从而得到了一款性价比较高的小型Maksutov-Cassegrain望远系统。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题背景
  • 1.2 国内外MAKSUTOV-CASSEGRAIN望远系统发展现状
  • 1.3 本论文主要研究内容
  • 第二章 MAKSUTOV-CASSEGRAIN物镜部分设计
  • 2.1 反射式光学系统
  • 2.2 CASSEGRAIN望远系统
  • 2.3 消色差弯月型厚透镜
  • 2.4 消色差双胶合透镜组
  • 2.5 转像棱镜
  • 2.6 MAKSUTOV-CASSEGRAIN望远物镜设计
  • 2.7 物镜像差分析
  • 第三章 变焦距光学系统研究
  • 3.1 变焦距光学系统发展历程
  • 3.2 光学补偿变焦系统
  • 3.3 机械补偿变焦系统
  • 3.4 变焦过程中的几个规律
  • 3.5 变焦系统的变焦方程
  • 3.5.1 变焦方程的分析方法
  • 3.5.2 微分方程法
  • 第四章 连续变倍目镜设计
  • 4.1 变焦距镜头设计方法
  • 4.2 变倍目镜设计
  • 4.3 像差分析
  • 4.4 凸轮曲线拟合
  • 第五章 物镜与目镜的组合
  • 第六章 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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