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第二章现代光电测试技术2
图 2-31 线性空间不变性光学系统;(三)点扩散函数
对于一般的非相干光学成像系统,总认为光强分布是满足线性和空间不变性条件的,物平面上邻近的发光点在像平面上形成光强叠加时,不产生干涉现像,可直接进行强度叠加。测量时就可以光能量作为测试对像。
在非相干照明条件下,如物点经光学系统成像的辐照度分布为F(u,v),则其规一化辐照度分布就称为点扩散函数PSF(u,v),即:
(2-30)
; 点扩散函数F(u,v)相同的区域,就是光学系统的等晕区,即满足空间不变性条件的区域在等晕区内,式(2-30)表示为:
(2-31)
式(2-31)表示像面的辐照度分布是物面的辐照度分布和点扩散函数的卷积。
由于光的衍射、几何像差以及其他一些因素的影响,点光源通过光学系统成像后,在像面以及像面前后不同的截面上生成一定大小和形状的弥散像斑,称为星点像(或称点扩散函数)。根据弥散斑的大小和光能量分布情况,可以评定系统成像质量的优劣。; 光学系统对相干照明物体或自发光物体成像时,可将物光强分布看成是无数个具有不同强度的独立发光点的集合,每一发光点经过光学系统后,由于衍射和像差以及其他工艺疵病的影响,在像面处得到的星点像光强分布是一个弥散光斑,即点扩散函数PSF。在等晕区内,每个光斑都是具有完全相似的分布规律,像面光强分布是所有星点像光强的叠加结果。因此,星点像光强分布规律决定了光学系统成像的清晰程度,也在一定程度上反映了光学系统对任意物分布的成像质量。; 由光的衍射理论得知,一个光学系统对一个无限远的点光源成像,其实质就是光波在其光瞳面上的衍射结果,焦面上的衍射像的振幅分布就是光瞳面上振幅分布函数的傅立叶变换,光强分布则是振幅模的平方。对于一个理想的光学系统,光瞳函数是一个实函数,而且是一个常数,代表一个理想的平面波或球面波,因此星点像的光强分布仅仅取决于光瞳的形状。在圆形光瞳的情况下,理想光学系统焦面内星点像的光强分布就是圆函数的傅立叶变换的平方,即:
其中
式中, 为相对强度, 为在像平面上离开星点衍射像中心的径向距离, 为一阶贝塞尔函数。
; 无像差星点衍射像如图2-32所示,在焦点上,中心圆斑最亮,外面围绕着一系列亮度迅速减弱的同心圆环。衍射光斑的中央亮斑集中了全部能量的80%以上,其中第一亮环的最大强度不到中央亮斑最大强度的2%。在焦点前后对称的截面上,衍射图形完全相同,如图2-31所示。
;图 2-33 焦点前后不同截面上的星点图; 光学系统的像差或缺陷会引起光瞳函数的变化,从而使对应的星点像产生变形或改变其光能分布。待检系统的缺陷不同,星点像的变化情况也不同。故通过将实际星点衍射像与理论星点衍射像进行比较,可反映出待检系统的缺陷并由此评价像质。
这些像差产生的原因主要有折射表面不规则、玻璃不均匀、各个光学部件不共轴、装配不佳以及设计不完善等。;2).星点检验法
原则上一般是不可能根据点扩散函数的形式来推算像差的,但是可以根据经验和许多已知像差的星点图样例子来做一些估算。因此,星点检验是一种定性或者半定量的检验方法。
星点检验可分成两类:(a)检验像差很小、接近或低于斯特列尔容限(Strehl Criterion)的像;(b)检验较大像差的像。第一类以显微物镜和望远物镜的检验为代表,第二类则以照相物镜的检验为代表。星点检验是一种迅速可靠而又灵敏度非常高的检验方法,它能很方便检验出 大小的缓慢变化的像差和 快速变化的像差。 ; 检验光路如图2-34所示。检验时,使被检验的系统对无限远星点成像。产生无限远星点的方法是在平行光管物镜的焦平面上安置一个星孔板,光源通过聚光镜成像在星孔板上,使星孔得到照明。星孔经平行光管物镜成像于无穷远处,通过被检验的光学系统以后,用观察显微镜观察或CCD摄像系统记录。在检验显微物镜时,被检验物镜可直接对星孔板成像。需要时,可在显微镜后按上照相装置或CCD摄像系统进行拍照或记录与处理。;图 2-34 星点检验光路图;★检验条件与注意事项
1、平行光管应有足够长的焦距和优良的像质,且其通光孔径应大于待检物镜的入瞳直径。
2、使衍射环有足够的亮度对比和足够的衍射细节,对星孔的大小必须有一定的要求,一般星点直径d应不大于星点有效光束孔径所对应的衍射像的半径R,即
式中, 为波长, 为星点的有效孔径角, 近似等于 , 为被检系统的入射光束口径, 为平行光管的焦距。 ;3、显微物镜的物方孔径角应大于被检物镜的像方孔径角,使经被检物镜射出的光束全部进入显微物镜。根据被检物镜
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