在紅外反射鏡設計中,離軸與共軸設計是突破視場與像質(zhì)矛盾的關鍵技術路徑,二者通過不同的光學架構與像差校正策略,,分別針對大視場與高像質(zhì)需求實現(xiàn)優(yōu)化。
共軸設計以光軸為對稱軸,,通過經(jīng)典雙反射鏡系統(tǒng)(如卡塞格林,、格里高利結構)實現(xiàn)小視場下的高像質(zhì)。其核心優(yōu)勢在于結構緊湊、裝調(diào)簡單,,且主次鏡同軸布局可減少系統(tǒng)復雜度,。例如,卡塞格林系統(tǒng)通過主次鏡的二次反射,,將像點引至主鏡外側(cè),,避免了中心遮攔,同時利用二次曲面(如拋物面,、雙曲面)校正球差與彗差,,使小視場(通常小于2°)內(nèi)像質(zhì)接近衍射極限。然而,,共軸系統(tǒng)的視場擴展受限于次鏡遮攔與軸外像差累積,,當視場增大時,像散,、場曲等像差會顯著惡化,,導致邊緣視場像質(zhì)下降。
離軸設計則通過打破旋轉(zhuǎn)對稱性,,消除共軸系統(tǒng)的中心遮攔,,并利用自由曲面或非球面反射鏡實現(xiàn)大視場與高像質(zhì)的平衡。例如,,離軸三反射鏡系統(tǒng)(如WALRUS,、Schwarzschild結構)通過主鏡、次鏡,、三鏡的偏心與傾斜布局,,將光線路徑分離,避免遮攔的同時擴大視場至10°以上,。此類系統(tǒng)采用自由曲面反射鏡,,其面型由高階多項式描述,可獨立控制不同視場的像差,,顯著提升軸外像質(zhì),。例如,法國艾克斯馬塞大學設計的離軸三反系統(tǒng),,通過勒讓德多項式自由曲面與曲面探測器結合,,實現(xiàn)了7.2°×7.2°視場內(nèi)像質(zhì)接近衍射極限。此外,,離軸設計還可結合矢量像差理論,,通過優(yōu)化反射鏡的偏心量與傾斜角,進一步平衡像差場,,提升全視場均勻性,。
技術突破點在于:共軸系統(tǒng)通過經(jīng)典像差校正理論優(yōu)化結構參數(shù),適用于小視場、高精度需求,;離軸系統(tǒng)則依賴自由曲面加工與裝調(diào)技術,,突破傳統(tǒng)像差校正極限,實現(xiàn)大視場與高像質(zhì)的兼容,。未來,,隨著超精密加工(如單點金剛石車削)與自適應光學技術的發(fā)展,離軸與共軸設計的融合將成為趨勢,,例如采用共軸折疊反射鏡結合離軸校正技術,可在緊湊結構中實現(xiàn)更大視場與更高像質(zhì),。
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