【技术实现步骤摘要】
一种电磁驱动双向变焦液体透镜的设计方法
[0001]本专利技术属于自适应光学器件领域,更具体地,涉及一种电磁驱动双向变焦液体透镜的设计方法,通过对液体透镜的面形和中心膜厚的优化,从而得到动态校正液体透镜像差的非等厚弹性膜结构,并利用电磁驱动的方式实现了对液体透镜高度集成的双向大范围变焦控制。
技术介绍
[0002]传统的变焦光学系统是通过改变透镜组之间的距离实现变焦,依赖于精密机械结构的配合,而液体透镜作为一种自适应光学器件,其无需调节机械位移就能够实现焦距的变化,得到了广泛的研究和应用。
[0003]在中国专利CN109459851A中提出通过对初始焦距和中心膜厚的优化得到校正液体透镜球差的初始结构,该设计对于球差有非常显著的校正效果,但该初始结构的优化没有考虑其他像差的影响,其驱动方式依靠外部注液装置实现变焦,这不利于整个器件结构的紧凑化,并且该结构在初始状态下具有一定大小的初始焦距从而限制了焦距的变化范围。
技术实现思路
[0004]针对现有技术的缺陷,本专利技术的目的在于提供一种电磁驱动双向变 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种电磁驱动双向变焦液体透镜的设计方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)优化非等厚弹性膜结构的面形:位于液体透镜上方的非等厚弹性膜包括向下突出设置的底面以及平面状的顶面,该非等厚弹性膜由透明介质材料组成;将底面和顶面翻转形成的平凸结构的焦距定义为PC初始焦距,在所述非等厚弹性膜未产生形变的情况下,根据目标PC初始焦距范围优化该非等厚弹性膜的底面形状,该非等厚弹性膜的底面形状以及平面状的顶面即为优化后的非等厚弹性膜结构的面形;(2)优化非等厚弹性膜结构的中心膜厚:在目标PC初始焦距范围内,利用所述非等厚弹性膜受力变形产生的不同程度的形变实现液体透镜焦距的改变,仿真得到不同中心膜厚的非等厚弹性膜在目标焦距变化范围内的像差曲线;通过预设的评价标准评估像差曲线,确定优化后的非等厚弹性膜结构的中心膜厚;(3)按所述步骤(1)得到的所述优化后的非等厚弹性膜结构的面形、所述步骤(2)得到的优化后的非等厚弹性膜结构的中心膜厚,通过挤压或拉伸电磁驱动圆环从而带动圆环中间通光区域的非等厚弹性膜产生变形构建非等厚弹性膜结构,从而得到电磁驱动双向变焦液体透镜。2.根据权利要求1所述的液体透镜的设计方法,其特征在于,所述液体透镜的填充液体与非等厚弹性膜的折射率匹配。3.根据权利要求1所述的液体透镜的设计方法,其特征在于,所述步骤(2)中预设的评价标准为:通过绘制各个初级像差以及光斑大小随焦距变化的关系曲线评估各个像差的大小,综合考虑液体透镜的像差性能、驱动性能以及对...
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