Berechnung von Abbildungsfehlern 3. Ordnung für Spiegelsysteme mit verkippten und dezentrierten Elementen

  1. 1Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering IOF
  2. 2Group for Quality Assurance and Industrial Image Processing, Technische Universität Ilmenau
  3. 3Institute of Applied Physics, Friedrich Schiller University Jena

britta.satzer@iof.fraunhofer.de

Beim Entwurf abbildender optischer Systeme greift man in der Regel auf bereits existierende Designs zurück und iteriert das System in Optmierungszyklen zum gewünschten Ergebnis. Ist kein geeignetes Startsystem verfügbar, lassen sich mit Hilfe der Seidel-Aberrationen Startsysteme unter Beachtung der Abbildungsfehler bis dritter Ordnung direkt erstellen. In seinem Buch "Reflective Optics" beschreibt Dietrich Korsch das Design von Spiegelsystemen und leitet dafür die Seidel-Aberrationen her. Diese Formeln beschränken sich auf rotationssymmetrische Spiegelsysteme mit Kegelschnitten. Allein für die Blenden ist dort eine Dezentrierung von der gemeinsamen optischen Achse des Spiegelsystems erlaubt. Besonders im Hinblick auf das Design von Freiformflächensystemen ist das aber oft nicht mehr ausreichend. Präsentiert wird daher die Erweiterung dieser Formeln auf Spiegelsysteme mit zueinander verkippten und dezentrierten Spiegelflächen. Dazu wird zunächst ein paraxialer Ansatz für verkippte und verschobene optische Flächen erarbeitet und dieser anschließend in die Formeln der Seidel-Aberrationen integriert. Der Ansatz wird anhand eines Beispielsystems überprüft.

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@inproceedings{dgao118-b27, title = {Berechnung von Abbildungsfehlern 3. Ordnung für Spiegelsysteme mit verkippten und dezentrierten Elementen}, author = {Britta Satzer, Uwe Lippmann, Gunther Notni, Herbert Gross}, booktitle = {DGaO-Proceedings, 118. Jahrestagung}, year = {2017}, publisher = {Deutsche Gesellschaft für angewandte Optik e.V.}, issn = {1614-8436}, note = {Talk B27} }
118. Annual Conference of the DGaO · Dresden · 2017