1. 光闌的定義與作用
像的亮度取決于通過光學系統的光能通量。光學元件的邊緣或系統中專門設置的開口(光闌)起著限制光束截面、從而控制光能流的作用。由于任何光學系統本質上都是衍射受限系統,其分辨率受限于系統的孔徑(即光闌),因此每個光學系統必定存在一個起主要限制作用的光闌(孔徑光闌)。并非每個透鏡的邊緣都是有效光闌,且常增設附加光闌以改善成像質量。因此,需要一種通用方法來判定復雜光學系統中(如透鏡、反射鏡、開孔屏等)哪一個元件實際充當著限制入射光束的關鍵角色——即有效光闌。
圖中B為光闌,B'和B''是B分別由光闌前的光具組和光闌后的光具組所成的像,這是由于通過B的邊緣的光也一定通過B'和B''的邊緣。在各光闌中,限制入射光束最起作用的那個光闌,稱為孔徑光闌或有效光闌
入射光瞳(Entrance Pupil):孔徑光闌通過其前方透鏡(或透鏡組)在物空間所成的像。它決定了物方孔徑角(Object-Space Numerical Aperture),即物點發出的能進入系統成像的最大光束錐角。
出射光瞳(Exit Pupil):孔徑光闌通過其后方透鏡(或透鏡組)在像空間所成的像。它決定了像方孔徑角(Image-Space Numerical Aperture),即成像光束匯聚于像點的最大錐角。
共軛關系:出射光瞳即是入射光瞳被整個光學系統所成的像,因此入射光瞳與出射光瞳關于整個光具組是共軛的。
有了以上概念,我們可以分析一個光具組的有效光闌
3. 有效光闌的判定方法
基于上述概念,可分析確定光具組的有效光闌。例如,考慮圖示系統:光闌 AB 位于透鏡物方焦平面內側(距離透鏡小于其像方焦距 f'),且其直徑 D? 小于透鏡孔徑 D。分析物點 P 位于透鏡物方焦點 F 的情況:
通用判定步驟:
4. 孔徑角的定義
5. 有效光闌與物點位置的關系
光闌在物空間的像(即入射光瞳)位置是固定的,但它對物空間中不同位置的物點所張的角并不相等。因此,在比較各光闌像對物點張角的大小時,最終確定的有效光闌會隨物點位置的變化而變化。故而,有效光闌總是針對某一個指定的物點(參考點)而言的。
例外情況(薄透鏡): 對于僅由一個薄透鏡構成的光具組,其有效光闌、入射光瞳和出射光瞳均與該透鏡自身的邊緣重合,且此結論與物點的位置無關。
因為光闌像的位置是不變的,它對不同的物點所張的角不相等,故最后比較各光闌像對物點所張角度的大小時,找到的有效光闌將隨物點位置的變化而變化.。故而有效光闌總是對某一個指定的參考點而言的。不過,若光具組僅是單獨的一個薄透鏡,則有效光闌、入射光瞳和出射光瞳都與透鏡本身的邊緣相重合,且和物點的位置無關