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Design and development of compact optical systems = Diseño y desarrollo de sistemas ópticos compactos

机译:紧凑型光学系统的设计与开发=紧凑型光学系统的设计与开发

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摘要

Esta tesis considera dos tipos de aplicaciones del diseño óptico: óptica formadora de imagen por un lado, y óptica anidólica (nonimaging) o no formadora de imagen, por otro. Las ópticas formadoras de imagen tienen como objetivo la obtención de imágenes de puntos del objeto en el plano de la imagen. Por su parte, la óptica anidólica, surgida del desarrollo de aplicaciones de concentración e iluminación, se centra en la transferencia de energía en forma de luz de forma eficiente. En general, son preferibles los diseños ópticos que den como resultado sistemas compactos, para ambos tipos de ópticas (formadora de imagen y anidólica). En el caso de los sistemas anidólicos, una óptica compacta permite tener costes de producción reducidos. Hay dos razones: (1) una óptica compacta presenta volúmenes reducidos, lo que significa que se necesita menos material para la producción en masa; (2) una óptica compacta es pequeña y ligera, lo que ahorra costes en el transporte. Para los sistemas ópticos de formación de imagen, además de las ventajas anteriores, una óptica compacta aumenta la portabilidad de los dispositivos, que es una gran ventaja en tecnologías de visualización portátiles, tales como cascos de realidad virtual (HMD del inglés Head Mounted Display). Esta tesis se centra por tanto en nuevos enfoques de diseño de sistemas ópticos compactos para aplicaciones tanto de formación de imagen, como anidólicas. Los colimadores son uno de los diseños clásicos dentro la óptica anidólica, y se pueden utilizar en aplicaciones fotovoltaicas y de iluminación. Hay varios enfoques a la hora de diseñar estos colimadores. Los diseños convencionales tienen una relación de aspecto mayor que 0.5. Con el fin de reducir la altura del colimador manteniendo el área de iluminación, esta tesis presenta un diseño de un colimador multicanal. En óptica formadora de imagen, las superficies asféricas y las superficies sin simetría de revolución (o freeform) son de gran utilidad de cara al control de las aberraciones de la imagen y para reducir el número y tamaño de los elementos ópticos. Debido al rápido desarrollo de sistemas de computación digital, los trazados de rayos se pueden realizar de forma rápida y sencilla para evaluar el rendimiento del sistema óptico analizado. Esto ha llevado a los diseños ópticos modernos a ser generados mediante el uso de diferentes técnicas de optimización multi-paramétricas. Estas técnicas requieren un buen diseño inicial como punto de partida para el diseño final, que será obtenido tras un proceso de optimización. Este proceso precisa un método de diseño directo para superficies asféricas y freeform que den como resultado un diseño cercano al óptimo. Un método de diseño basado en ecuaciones diferenciales se presenta en esta tesis para obtener un diseño óptico formado por una superficie freeform y dos superficies asféricas. Esta tesis consta de cinco capítulos. En Capítulo 1, se presentan los conceptos básicos de la óptica formadora de imagen y de la óptica anidólica, y se introducen las técnicas clásicas del diseño de las mismas. El Capítulo 2 describe el diseño de un colimador ultra-compacto. La relación de aspecto ultra-baja de este colimador se logra mediante el uso de una estructura multicanal. Se presentará su procedimiento de diseño, así como un prototipo fabricado y la caracterización del mismo. El Capítulo 3 describe los conceptos principales de la optimización de los sistemas ópticos: función de mérito y método de mínimos cuadrados amortiguados. La importancia de un buen punto de partida se demuestra mediante la presentación de un mismo ejemplo visto a través de diferentes enfoques de diseño. El método de las ecuaciones diferenciales se presenta como una herramienta ideal para obtener un buen punto de partida para la solución final. Además, diferentes técnicas de interpolación y representación de superficies asféricas y freeform se presentan para el procedimiento de optimización. El Capítulo 4 describe la aplicación del método de las ecuaciones diferenciales para un diseño de un sistema óptico de una sola superficie freeform. Algunos conceptos básicos de geometría diferencial son presentados para una mejor comprensión de la derivación de las ecuaciones diferenciales parciales. También se presenta un procedimiento de solución numérica. La condición inicial está elegida como un grado de libertad adicional para controlar la superficie donde se forma la imagen. Basado en este enfoque, un diseño anastigmático se puede obtener fácilmente y se utiliza como punto de partida para un ejemplo de diseño de un HMD con una única superficie reflectante. Después de la optimización, dicho diseño muestra mejor rendimiento. El Capítulo 5 describe el método de las ecuaciones diferenciales ampliado para diseños de dos superficies asféricas. Para diseños ópticos de una superficie, ni la superficie de imagen ni la correspondencia entre puntos del objeto y la imagen pueden ser prescritas. Con esta superficie adicional, la superficie de la imagen se puede prescribir. Esto conduce a un conjunto de tres ecuaciones diferenciales ordinarias implícitas. La solución numérica se puede obtener a través de cualquier software de cálculo numérico. Dicho procedimiento también se explica en este capítulo. Este método de diseño da como resultado una lente anastigmática, que se comparará con una lente aplanática. El diseño anastigmático converge mucho más rápido en la optimización y la solución final muestra un mejor rendimiento. ABSTRACT We will consider optical design from two points of view: imaging optics and nonimaging optics. Imaging optics focuses on the imaging of the points of the object. Nonimaging optics arose from the development of concentrators and illuminators, focuses on the transfer of light energy, and has wide applications in illumination and concentration photovoltaics. In general, compact optical systems are necessary for both imaging and nonimaging designs. For nonimaging optical systems, compact optics use to be important for reducing cost. The reasons are twofold: (1) compact optics is small in volume, which means less material is needed for mass-production; (2) compact optics is small in size and light in weight, which saves cost in transportation. For imaging optical systems, in addition to the above advantages, compact optics increases portability of devices as well, which contributes a lot to wearable display technologies such as Head Mounted Displays (HMD). This thesis presents novel design approaches of compact optical systems for both imaging and nonimaging applications. Collimator is a typical application of nonimaging optics in illumination, and can be used in concentration photovoltaics as well due to the reciprocity of light. There are several approaches for collimator designs. In general, all of these approaches have an aperture diameter to collimator height not greater than 2. In order to reduce the height of the collimator while maintaining the illumination area, a multichannel design is presented in this thesis. In imaging optics, aspheric and freeform surfaces are useful in controlling image aberrations and reducing the number and size of optical elements. Due to the rapid development of digital computing systems, ray tracing can be easily performed to evaluate the performance of optical system. This has led to the modern optical designs created by using different multi-parametric optimization techniques. These techniques require a good initial design to be a starting point so that the final design after optimization procedure can reach the optimum solution. This requires a direct design method for aspheric and freeform surface close to the optimum. A differential equation based design method is presented in this thesis to obtain single freeform and double aspheric surfaces. The thesis comprises of five chapters. In Chapter 1, basic concepts of imaging and nonimaging optics are presented and typical design techniques are introduced. Readers can obtain an understanding for the following chapters. Chapter 2 describes the design of ultra-compact collimator. The ultra-low aspect ratio of this collimator is achieved by using a multichannel structure. Its design procedure is presented together with a prototype and its evaluation. The ultra-compactness of the device has been approved. Chapter 3 describes the main concepts of optimizing optical systems: merit function and Damped Least-Squares method. The importance of a good starting point is demonstrated by presenting an example through different design approaches. The differential equation method is introduced as an ideal tool to obtain a good starting point for the final solution. Additionally, different interpolation and representation techniques for aspheric and freeform surface are presented for optimization procedure. Chapter 4 describes the application of differential equation method in the design of single freeform surface optical system. Basic concepts of differential geometry are presented for understanding the derivation of partial differential equations. A numerical solution procedure is also presented. The initial condition is chosen as an additional freedom to control the image surface. Based on this approach, anastigmatic designs can be readily obtained and is used as starting point for a single reflective surface HMD design example. After optimization, the evaluation shows better MTF. Chapter 5 describes the differential equation method extended to double aspheric surface designs. For single optical surface designs, neither image surface nor the mapping from object to image can be prescribed. With one more surface added, the image surface can be prescribed. This leads to a set of three implicit ordinary differential equations. Numerical solution can be obtained by MATLAB and its procedure is also explained. An anastigmatic lens is derived from this design method and compared with an aplanatic lens. The anastigmatic design converges much faster in optimization and the final solution shows better performance.
机译:本文考虑了光学设计的两种类型的应用:一方面是成像光学,另一方面是非成像或非成像光学。成像光学器件旨在获得像平面中物体点的图像。就其本身而言,由于聚光和照明应用的发展而产生的辅助光学,专注于以光的形式有效地传递能量。通常,对于两种类型的光学器件(成像和抗反射镜)而言,均会采用导致紧凑系统的光学设计。对于防霉剂系统,紧凑的光学器件可以降低生产成本。原因有两个:(1)紧凑型光学器件体积小,这意味着批量生产所需的材料更少; (2)紧凑的光学系统体积小,重量轻,节省了运输成本。对于光学成像系统,除了上述优点之外,紧凑型光学器件还增加了设备的便携性,这在诸如虚拟现实耳机(HMD)的便携式显示技术中具有很大的优势。 。因此,本文着眼于用于成像和抗反射应用的紧凑型光学系统的新设计方法。准直仪是抗反射光学器件中的经典设计之一,可用于光伏和照明应用。设计这些准直器有几种方法。常规设计的纵横比大于0.5。为了在保持照明面积的同时减小准直仪的高度,本文提出了一种多通道准直仪的设计。在成像光学系统中,非球面表面和无旋转对称性(或自由形式)的表面对于控制像差和减少光学元件的数量和尺寸非常有用。由于数字计算系统的快速发展,可以快速轻松地执行光线跟踪以评估所分析光学系统的性能。这导致通过使用不同的多参数优化技术来生成现代光学设计。这些技术需要一个良好的初始设计作为最终设计的起点,这将在优化过程之后获得。此过程需要直接设计方法来处理非球面和自由曲面,从而接近最佳设计。本文提出了一种基于微分方程的设计方法,以获得由一个自由曲面和两个非球面组成的光学设计。本文共分五章。在第一章中,介绍了成像光学和辅助光学的基本概念,并介绍了其设计的经典技术。第2章介绍了超紧凑准直仪的设计。该准直仪的超低纵横比是通过使用多通道结构实现的。将介绍其设计程序,以及制造的原型及其特征。第三章介绍了光学系统优化的主要概念:优值函数和阻尼最小二乘法。通过提供通过不同设计方法看到的相同示例,可以证明一个良好起点的重要性。提出了微分方程方法,是为最终解决方案获得良好起点的理想工具。此外,提出了用于优化程序的非球面和自由曲面的不同插值和表示技术。第4章介绍了微分方程方法在自由形式单面光学系统设计中的应用。提出了一些微分几何的基本概念,以更好地理解偏微分方程的推导。还提出了数值求解程序。选择初始条件作为控制图像形成表面的附加自由度。基于此方法,可以轻松获得吻合设计,并将其用作具有单个反射面的HMD设计示例的起点。经过优化,这种设计显示出更好的性能。第5章介绍了用于两个非球面设计的扩展微分方程方法。对于表面的光学设计,既不规定像面,也不规定物体与图像的点之间的对应关系。有了这个额外的表面,可以规定像面。这导致了一组三个隐式常微分方程。数值解可以通过任何数值计算软件获得。本章还将说明此过程。这种设计方法产生了一个散光透镜,它将与无散光透镜进行比较。吻合设计在优化时收敛得更快,最终解决方案显示出更好的性能。摘要我们将从两个角度考虑光学设计:成像光学和非成像光学。成像光学系统专注于对象点的成像。非成像光学技术源自聚光器和照明器的发展,专注于光能的传输,在照明和聚光光伏技术中具有广泛的应用。通常,紧凑的光学系统对于成像和非成像设计都是必需的。对于非成像光学系统,紧凑型光学器件对于降低成本至关重要。原因有两个:(1)紧凑型光学器件体积小,意味着批量生产所需的材料更少; (2)紧凑型光学器件体积小,重量轻,节省了运输成本。对于成像光学系统,除了上述优点之外,紧凑型光学器件还提高了设备​​的便携性,这为可穿戴式显示技术(如头戴式显示器(HMD))做出了很大贡献。本文提出了用于成像和非成像应用的紧凑型光学系统的新颖设计方法。准直仪是照明中非成像光学的典型应用,由于光的互易性,准直仪也可用于聚光光伏。准直仪设计有几种方法。通常,所有这些方法的通孔直径与准直仪的高度不大于2。为了在保持照明面积的同时减小准直仪的高度,本文提出了一种多通道设计。在成像光学中,非球面和自由曲面可用于控制像差并减少光学元件的数量和尺寸。由于数字计算系统的飞速发展,可以轻松地进行光线跟踪以评估光学系统的性能。这导致了通过使用不同的多参数优化技术创建的现代光学设计。这些技术需要良好的初始设计作为起点,以便优化程序后的最终设计可以达到最佳解决方案。对于非球面和自由曲面,这需要直接设计方法来接近最佳值。本文提出了一种基于微分方程的设计方法来获得单自由曲面和双非球面。本文共分五章。在第一章中,介绍了成像和非成像光学的基本概念,并介绍了典型的设计技术。读者可以对以下各章有所了解。第2章介绍了超紧凑准直仪的设计。该准直仪的超低纵横比是通过使用多通道结构实现的。提出了其设计过程以及原型和评估。该设备的超紧凑性已获得批准。第3章介绍了优化光学系统的主要概念:优值函数和阻尼最小二乘法。通过使用不同的设计方法举一个例子,可以证明一个好的起点的重要性。引入微分方程法是一种理想的工具,可以为最终解决方案提供良好的起点。另外,提出了非球面和自由曲面的不同插值和表示技术,以优化程序。第四章介绍了微分方程法在单自由曲面光学系统设计中的应用。提出了微分几何的基本概念,以了解偏微分方程的推导。还提出了数值求解程序。选择初始条件作为控制图像表面的附加自由度。基于此方法,可以轻松获得吻合设计,并将其用作单个反射面HMD设计示例的起点。经过优化后,评估显示出更好的MTF。第5章介绍了扩展到双非球面设计的微分方程方法。对于单光学表面设计,既不能规定图像表面,也不能规定从物体到图像的映射。再增加一个表面,可以规定像面。这导致了一组三个隐式常微分方程。可以通过MATLAB获得数值解,并说明其过程。从这种设计方法得出了一个无散光镜片,并与无散光镜片进行了比较。吻合设计在优化中收敛得更快,最终解决方案显示出更好的性能。

著录项

  • 作者

    Liu Jiayao;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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