视场角(决定光学仪器视野范围的角度)
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更新时间:2023-05-16
视场角
决定光学仪器视野范围的角度
视场角在光学工程中又称视场,视场角的大小决定了光学仪器的视野范围。视场角又可用FOV表示,其与焦距的关系如下:h = f*tan\[Theta];像高 = EFL*tan (半FOV);EFL为焦距;FOV为视场角。
基本信息
中文名 | 视场角 |
外文名 | Field of view |
类别 | 角度 |
应用 | 天文观测 |
分类 | 物方视场角和像方视场角 |
别称 | 视场 |
学科 | 测绘 |
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基本资料
1. 在光学仪器中,以光学仪器的镜头为顶点,以被测目标的物像可通过镜头的最大范围的两条边缘构成的夹角,称为视场角。如图1。
视场角的大小决定了光学仪器的视野范围,视场角越大,视野就越大,光学倍率就越小。通俗地说,目标物体超过这个角就不会被收在镜头里。
2. 在显示系统中,视场角就是显示器边缘与观察点(眼睛)连线的夹角。
视场角
分类
图3视场角测量
也可以使用度量的方法获得视场角参数。度量一般使用广角平行光管,因其形似漏斗,俗称:漏斗仪。测量方法如图3。在被测镜头的一端,查看广角平行光管底部玻璃平面上的刻度,读取其角度值,其最大刻度值即为该被测光学仪器的视场角。
相机的测量方法同上,相机测量时可察看取景窗,因数码相机的液晶屏分辨率较低,可查看相机所拍之照片。
视场角与焦距的关系:一般情况下,视场角越大,焦距就越短。以下列举几个实例:长焦距镜头视场角窄于40°,例如:镜头焦距2.5 mm,视场角为 45°左右。镜头焦距5.0 mm,视场角为 23°左右。镜头焦距7.5 mm,视场角为 14°左右。镜头焦距10 mm,视场角为 12°左右。镜头焦距15 mm,视场角为 8°左右。
按视场角分类
系统设计
如今,LED由于其寿命长、能耗低等优势在各个领域得到了广泛的应用,如道路照明、投影机以及室内照明等。在许多应用场合中,被照明的目标面与光源的距离以及光束的视场角都不是固定不变的,如应用于夜间监控系统的红外照明设备,要求能够根据红外摄像机的变焦范围改变自身的视场角以及能量密度分布,使其照射范围覆盖整个监控区域。若红外灯的视场角过大,会造成光能浪费,反之则会产生手电筒效应,影响照明效果。针对这种应用要求,需要设计可变视场角的LED照明光学系统。
图4 全反射式透镜2D 结构
设计方法
图5 全反射式透镜3D图
系统模拟仿真
图6 (a)准直和(b)视场角最大模式下的光线追迹图
表1 光学设计参量
依据上述方法设计一种视场角变化范围为8°~20°的新型全反射式 透镜,主要技术参量如表1所示。设计完成后利用UG软件进行3D结构建模,如图5所示。在LED移动的过程中,系统的光能利用率介于80%和85.8%之间,辐照度均匀度介于77.3%和89.3%之间。取三种模式下的平均值来衡量系统整个变焦过程的光学性能,平均光能利用率为83.7%,平均辐照度均匀度为84.1%。以一种同样实现8°~20°的视场角变化范围的传统透镜结构作为对比。传统光学系统采用双透镜结构,其中前一片为标准球面透镜,为增 加设计自由度,将后一片透镜的后表面设计为偶次非球面。其光线追迹图如图6所示。
表2 性能对比结果
研究结论
提出一种实现可变视场角的LED照明光学系统的设计方法。采用全反射式透镜结构,根据光学系统对准直模式以及视场角最大模式下光强分布的不同要求,分别设计其透射面与全反射面,并依据模拟结果对全反射面进行反馈优化。最后与传统透镜结构在同样的条件下进行对比分析,模拟结果表明,该结构在光能利用率以及辐照度均匀度上均优于传统结构。且光学系统仅含一片透镜,体积更加紧凑,且便于装调。