渐晕输入和输出
参考Donald Dilworth《Lens Design Automatic and quasi-autonomous computational methods and techniques》书中第十一章
cDAO5^ 打开保存在路径C:\Synopsys\Dbook\中示例镜头C11L1。
[q(7Jv 只需在CW窗口键入:SYNOPSYS AI>FETCH C10L1,并点击“Enter”键。然后点击按钮

得到PAD图,如图1所示,它是一个具有渐晕的三片式
镜头。由图1可知,上下视场点(绿色和蓝色)的
光束尺寸远小于轴上光束(红色)。
图1 具有渐晕的三片式镜头
nk-?$'i9q 图1中相应的局部放大镜头结构
bgEUG ,l@hhaLm? 在CW中输入:SYNOPSYS AI>LE,打开该镜头的.RLE文件,代码如下:
WcqYpPv RLE !读取镜头
-2Ub'*qK ID COOKE TRIPLET F/4.5 670 !镜头标识(ID COOKE TRIPLET F/4.5)和日志编码(670)
Ex<-<tY FNAME 'C11L1.RLE ' !指定文件名为'C11L1.RLE'
qbT].,?!U LOG 670 !日志编码;每次SYNOPSYS运行都会自动分配一个日志编码,并自动增加;
"`
9W"A= WAVL .6562700 .5875600 .4861300 !定义可见光三个
波长,按长波到短波的顺序,默认权重为1
/8GVu7 APS -3 !定义表面3为实际光阑面;负号(-)表明真实光瞳有效;
_N*4 3O` WAP 3 !定义广角光瞳选项3
bfrBHW# UNITS MM !定义
透镜单位为毫米
2Q Bq OBB 0.000000 20.0000000 5.5550000 -2.9848806206109 0.0000000 0.0000000 5.5550000
)IhI~,0Nmj !定义物体类型为OBB;第一个数字表明物体在无穷远处,边缘
光线角度UMP0为0;第二个数字为半视场角;第三个数字为半孔径YMP1;第四个数字为表面1上主光线高度YP1;后面三个值是光线在X-Z平面上的相应值。
v,2{Vr 0 AIR !表面0(物面)的折射率为1
Ymn0?$,D1= 1 CAO 4.69068139 0.00000000 0.00000000 !表面1外孔径为4.69068139;X方向偏心为零;Y 方向偏心为零
1;H( 1 RAD 21.4939500000000 TH 2.00000000 !表面1半径为21.49395mm,厚度为2mm;
l(<o,Uv[` 1 N1 1.61726800 N2 1.62040602 N3 1.62755182 !表面1,波长1折射率(N1)为1.61726800,波长2折射
.m+KXlP 率为1.62040602,波长3折射率为1.62755182;
`FmI?:Cv 1 CTE 0.630000E-05 !定义表面1的热膨胀系数(CTE)
]54V9l: 1 GTB S 'SK16 ' !定义表面1的玻璃
材料,S-玻璃库Schott,'SK16 ' -玻璃类型
R%5\1!Fl=G 2 CAO 4.25560632 0.00000000 0.00000000 !表面2外孔径为 4.25560632,X方向无偏心,Y方向无偏心
UUA7m$F1 2 RAD -124.0387000000000 TH 5.25509000 AIR !定义表面2半径,厚度,折射率
|yqx
] 3 CAO 3.19251725 0.00000000 0.00000000 !表面3外孔径为3.19251725
-5E%f|U 3 RAD -19.1051800000000 TH 1.25000000 !定义表面3半径,厚度
,?`$~8 IJ=~hBI 3 N1 1.61163844 N2 1.61658424 N3 1.62846980 !表面3的三个波长折射率
Nf3Kz#!B 3 CTE 0.830000E-05 !表面3的热膨胀系数
.@xwl}o$OL 3 GTB S 'F4 ' !表面3的玻璃材料
M)-+j{< 4 CAO 3.15978037 0.00000000 0.00000000 !表面4的外孔径大小
P'FI'2cN7 4 RAD 21.9794700000000 TH 4.93473000 AIR !表面4的半径,厚度,折射率
$TR[SMj 5 CAO 3.48158127 0.00000000 0.00000000 !表面5的外孔径大小
T>L6 X:d 5 RAD 328.3317499999989 TH 2.25000000 !表面5的半径,厚度;
C>j"Ck^< 5 N1 1.61726800 N2 1.62040602 N3 1.62755182 !表面5的三个波长折射率;
bup;4~g 5 CTE 0.630000E-05 !表面5的热膨胀系数
}rOO[,?Y 5 GID 'SK16 ' !表面5的玻璃类型为'SK16'
R%b,RH# 5 PIN 1 !表面5拾取表面1的折射率
sV{[~U,| 6 CAO 4.00000022 0.00000000 0.00000000 !表面6的外孔径大小
;pC-0m0Y 6 RAD -16.7537700000000 TH 43.24303731 AIR !表面6的半径,厚度,折射率
]@Zj-n8 6 TH 43.24303731 !表面6的厚度
uTn(fs)D 6 YMT 0.00000000 !YMT求解在表面7上指定的轴向边缘光线高度为0时所对应的厚度
OyTBgS G?a 7 CV 0.0000000000000 TH 0.00000000 AIR !表面7的曲率,厚度,折射率
"Tfb d^AU END !以END结束
7@C:4c@0 #~
/-n KcY 2lTvx w~1K93/p! WAP3选项调整入射光瞳尺寸,使得每个视场点处的边缘光线清除所有定义的透镜孔径。除了表面7之外的所有表面都被分配了一个硬通光孔径CAO。
-a/5 WAP3选项是处理渐晕的一种方法。但是在
优化过程中,当镜头变化时,光束的大小可在每个表面发生变化,当你不知道完成后的光束大小时,将硬CAO指定到表面是无意义的。因此,在优化过程中永远不要使用WAP 3选项,只在必要时使用。
xe%+Yb] wUl}x)xo L,\ Yj b vUYLWzS 相反,
采用分段渐晕。首先删除所有CAO和声明WAP,使用代码如下:
191O(H CHG !改变镜头
bJGT^N@ CFREE !移除光阑孔径
DBVe69/S WAP 0 !默认近轴光瞳
PcJ,Y\"[ END !以END结束
q.rn ZU > \KBXS} !U*i13 运行代码后,得到具有默认孔径且无渐晕的三片式 镜头,如图2所示。镜头像质更差。
图2 具有默认孔径且无渐晕的三片式镜头,像质更差
5\qoZs*e 在CW中键入POP命令,显示 表面6上有YMT求解而无曲率求解:
nh,N(t9 我们增加一个透镜,使镜头以F/4.5工作,因此UMC求解值为-0.1111。
:)%Vahu 代码如下:
a^~l[HSF CHG !改变镜头
gK`6NUj 6 UMC -.1111 !UMC求解在表面6的曲率,并给出相对于光轴的近轴轴向边缘光线角U的规定
X}g!Lp 值。U的正切值为1/(2*FNUM)=0.1111,负号表示边缘光线在图像下端。
1<ZvHv STORE 3 !将镜头结果保存在透镜库3的位置
;|}6\=( x|E$
f+ .Ml}cE$L 在CW中键入AEE命令,新建一个宏编辑器。优化宏代码如下:
He&dVP LOG !日志编码,每次SYNOPSYS运行都会自动分配一个日志编码
;h] zN PANT !
参数输入
HJoPk'p% VLIST RAD ALL !改变所有表面半径
=yvyd0|35 VLIST TH ALL !改变所有表面厚度
u["Pg
END !以END结束
+loD{
mp!6MO Q S'2B AANT !
像差输入
K)F;^)KDHf AEC !自动控制玻璃元件和空气间隙的边缘厚度,防止边缘厚度太薄,默认值为1mm
X[BKF8, ACC !自动控制玻璃元件中心厚度,防止中心厚度太厚,默认值为1inch
Z2hRTJJ[A GSR .5 10 5 M 0 !校正轴上视场光线网格中的5条光线产生的XC像差;0.5-孔径占比;10-权重;
O`~T:N|D 5-光线数,M-多色;0-轴上视场;
iK'bV<V&7 GNR .5 2 3 M .7 !校正0.7视场光线网格中的光线产生的YC和XC像差;
Oh-HfJyi GNR .5 1 3 M 1 !校正全视场光线网格中的光线产生的YC和XC像差;
StaX~J6= END !以END结束
U0UOubA `<C)oF\~f SNAP !每次迭代一次PAD更新一次
#ZF|5r + SYNO 30 !迭代次数为30次
:] {+3A EKq9m=Ua@o TfVB~"&