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發布時間:2021-04-02 14:38  





物點的成像光束是一個以物點為頂點,以入射光瞳為底的空間光錐。此光束經過光學系統以后,其結構會發生變化,對于軸對稱光學系統(絕大多數系統屬這一類),軸上點光束總具有對稱性質,但軸外點光束經系統后失去對稱。因為要使軸外點也以充滿入射光瞳的光束成像時,那些遠離孔徑光闌的透鏡需要有相當大的直徑,并且對全孔徑軸外光束校正好像差也非常困難。

傳遞的特點是頻率不變,但對比度下有所下降,相位發生推移,并截止于某一頻率。對比度的降低和位相的推移隨頻率而異,它們之間的函數關系稱為光學傳遞函數。
由于光學傳遞函數與象差有關,故可用來評價光學系統成象質量。它具有客觀、可靠的優點,并且便于計算和測量,它不僅能用于光學設計結果的評價,還能控制光學系統設計的過程、鏡頭檢驗、光學總體設計等各方面。
或當物在無窮遠時孔徑為的那個像所對應的光孔,一定是孔徑光闌。孔徑光闌在物空間的像稱為入射光瞳,其對物點的張角稱為物方的光束孔徑角。在理想情況下,軸上點和軸外點的光束都受孔徑光闌的限制,有基本相同的光束孔徑角,如果視場不太大,整個視場的像面照度基本均勻。對于各種純聚光要求的應用來說,如太陽能領域和高能物理領域,只有放棄成像要求才有可能獲得理想的結果。正由于此,新興的技術科學,非成像光學應運而生。

這樣的光孔稱為光闌:前者稱孔徑光闌或有效光闌;后者稱視場光闌。任何光學系統必定存在這樣二個光闌。視場光闌被其前面的光學零件在物空間中所成的像稱為入射窗,它對入射光瞳中心所張的角度是所有光孔像中者,這個角度稱為視場角。物點的成像光束是一個以物點為頂點,以入射光瞳為底的空間光錐。此光束經過光學系統以后,其結構會發生變化,對于軸對稱光學系統(絕大多數系統屬這一類),軸上點光束總具有對稱性質,但軸外點光束經系統后失去對稱。
