يوفر التصميم شبه الجوي درجات أكبر من الحرية ، مما يسمح بتصحيح أفضل للزيغ. يضيف تطبيق الأسطح غير الكروية العديد من درجات الحرية إلى الأنظمة البصرية خارج المحور. ومع ذلك ، بالمقارنة مع الأنظمة البصرية التقليدية ، فإن تصميم الأنظمة خارج المحور غير الأسوفيرية هو أكثر صعوبة. وبالتالي ، فإن إيجاد طرق تصميم فعالة للأنظمة خارج المحور غير الأرضية هو مصدر قلق رئيسي للمصممين.
تتضمن طريقة تصميم النظام البصري خارج المحور والغير كروي الخطوات التالية:
الخطوة S1: إنشاء نظام أولي يتضمن أسطح أولية متعددة. سطح أولي واحد في هذا النظام الأولي يتوافق مع سطح في النظام البصري خارج المحور الذي سيتم تصميمه. يُعرّف أحد الأسطح شبه الأرضية ليتم تحديده في النظام البصري خارج المحور كسطح غير كروي أ ، وآخر كسطح شبه كروي ب. حدد أشعة Ri = 1 ، 2 ، K المميزة من مجالات الرؤية المختلفة وفتحات مختلفة.
الخطوة S2: حافظ على الأسطح الأولية المتعددة دون تغيير. وفقًا للعلاقة بين الصورة والكائن وقانون الشخير ، حل نقاط البيانات المميزة m (P1, P2, Pm) علىعدسات غير كرويةسطح نقطة بنقطة ، حيث m> K. تناسب نقاط البيانات المميزة m هذه (P1, P2, Pm) للحصول على السطح الأولي خارج المحور صباحا.
الخطوة S3: بناءً على السطح الأولي خارج المحور صباحا ، أدخل نقطة وسيطة جم لحلها لنقطة البيانات المميزة (m 1) مساء 1. تناسب نقاط البيانات المميزة m 1 (P1, P2, Pm 1) للحصول على السطح غير الكروي خارج المحور Am 1. استنادًا إلى السطح خارج المحور غير الجوي Am 1 ، أدخل نقطة وسيطة Gm 1 لحل نقطة البيانات المميزة (m 2)th Pm 2. تناسب نقاط البيانات المميزة m 2 (P1, P2, Pm 2) للحصول على السطح غير الهوائي خارج المحور Am 2. كرر عملية حل النقاط الوسيطة هذه ، وحل نقاط البيانات المميزة ، وتركيب السطح غير الكروي حتى يتم الحصول على نقطة البيانات المميزة Kth PK. تناسب نقاط بيانات الخصائص K (P1, P2, PK) للحصول على السطح الخارجي غير الكروي AK ، وهو سطح غير الكروي a.
الخطوة S4: الحفاظ على السطح غير الكروي أ والأسطح الأولية بخلاف تلك المقابلة للسطح غير الكروي ب دون تغيير. أولاً ، وفقًا للعلاقة بين الصورة والكائن وقانون الشخير ، قم بحل نقاط البيانات المميزة m (P "1 ، P" 2 ، وp "m) على سطح شبه كروي نقطة بنقطة ، حيث m> K. تناسب نقاط البيانات المميزة m هذه (P "1 ، P" 2 ، P "m) للحصول على السطح الأولي خارج المحور A" m.
الخطوة S5: بناءً على السطح الأولي خارج المحور A m ، أدخل نقطة وسيطة G m لحل نقطة البيانات المميزة (m 1) P m 1. تناسب نقاط البيانات المميزة m 1 (P "1 ، P" 2 ، P "m 1) للحصول على السطح غير المحوري A m 1. استنادًا إلى السطح خارج المحور ، A m 1 ، أدخل نقطة وسيطة G m 1 لحل نقطة البيانات المميزة (m 2)th P m 2. تناسب نقاط البيانات المميزة m 2 (P "1 ، P" 2 ، P "m 2) للحصول على السطح الأسوفيري خارج المحور A m 2. كرر عملية حل النقاط الوسيطة هذه ، وحل نقاط البيانات المميزة ، وتركيب السطح غير الكروي حتى يتم الحصول على نقطة البيانات المميزة Kth pk. تناسب نقاط البيانات المميزة K (p1 ، p2 ، pk) للحصول على السطح الخارجي غير الكروي a" K ، وهو السطح غير الكروي b.
الخطوة S6: كرر الخطوات المذكورة أعلاه حتى يتم الحصول على جميع الأسطح غير الكروية التي سيتم تحديدها في النظام البصري خارج المحور ، مما يؤدي إلى النظام البصري خارج المحور.
مقارنة مع التكنولوجيات القائمة ، طريقة تصميم لasphericالمرايا خارج المحورالأنظمة البصرية القائمة على البناء نقطة بنقطة التي يوفرها هذا الاختراع مناسبة لتصميم الأنظمة البصرية خارج المحور مع مجالات رؤية متعددة وأحجام فتحة معينة عن طريق التحكم في الأشعة المميزة من مجالات عرض متعددة ومواضع فتحة مختلفة. عدد مجالات الرؤية والفتحات في النظام غير محدود ، مما يوفر آفاق تطبيق واسعة.