光学系统的像质评价和像差公差
评价像质的方法主要有瑞利(Reyleigh)判断法、中心点亮度法、分辨率法、点列图法和光学传递函数(OTF)法等5种。瑞利判断便于实际应用,但它有不够严密之处,只适用于小像差光学系统;中心点亮度法概念明确,但计算复杂,它也只适用于小像差光学系统;分辨率法十分便于使用,但由于受到照明条件、观察者等各种因素的影响,结果不够客观,而且它只适用于大像差系统;点列图法需要进行大量的光线光路计算;光学传递函数法是最客观、最全面的像质评价方法,既反映了衍射对系统的影响也反映了像差对系统的影响,既适用于大像差光学系统的评价也适用于小像差光学系统的评价。
航天相机成像质量评价
分析航天相机成像的物理过程及光学系统的基本要求,提出成像质量的评价标准。
光学传递函数双胶合标准镜头的比对
双胶合标准镜头是国际上具有代表性的光学传递函数标准镜头,本文所介绍的由中国计量科学研究院设计加工的双胶合标准镜头的计算程序比对和国内验证比对实验的情况.
高精度OTF标准望远镜的研制
为了建立光学计量标准的需要,研制了光学传递函数标准望远镜。研制中采用了一系列高精度的光学设计、制造和检测技术,本文总结设计原则和设计方法、光学结构参数测量、MTF准确计算、MTF测量以及MTF的不确定度评定等一些关键技术问题。最后,介绍标准望远镜的主要技术性能。实测结果表明,其MTF扩展不确定度达到轴上0.03,轴外06,是迄今国际报道的最好结果。
光锥的光学传递函数测试方法研究
从传像方式上给出了光锥的理论传递函数,并提出了利用星点像分析测试其MTF的方法,通过具体实验给出了MTF的测试结果.测试结果表明,合理的选取测试组件参数,可以得到光锥在较大频率范围内的光学传递函数(>100 lp/mm).从MTF趋势上看,测试结果与理论推导呈一致性.
减小球差的环带透镜设计
根据光线经过折射面后像距和折射面参数之间的关系,将折射面划分为若干同心圆环,各圆环之间沿光轴有一定的轴向间隔。一束平行于光轴的光线入射后,经过不同部分光线的像点相互重叠从而使球差减小。根据上述思想用单透镜构造一个透镜称为环带透镜,然后以环数为2的透镜为例用CODE V进行像差分析。和双胶合透镜比较得出环带透镜的球差、波像差以及轴上点的弥散斑优于胶合透镜,同时光学传递函数指标提高,接近衍射极限。
大望远镜系统衍射极限倍数的确定
利用大气湍流的光学相关函数确定湍流光学相关时间,并在此时间内通过成像系统的光学传递函数修正大气湍流效应后定标大望远镜(500mm口径,500m焦距)系统衍射极限倍数。









