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    [原创]无焦镜头设计 | SYNOPSYS 光学设计软件第70课 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-05-17
    本文将展示使用 SYNOPSYS 软件进行无焦镜头的设计。“无焦”是相对有焦来说的。无焦系统(afocal system)也称为远焦系统或焦外系统,是指对光束没有净发散或净聚焦的光学系统,系统中共轭物和共轭像都在无穷远处,也就是说光学系统的等效焦距为无限大。 834dsl+U  
    {V9}W<  
    激光光学中会用到无焦系统,例如扩束器、红外线及前视红外线系统、相机变焦镜头、像 teleside 转换器等望远镜头配件以及结合相机及望远镜的无焦摄影。 Oe%jV,S|V  
    Y=N; Bj  
    无焦镜头的建模 f:K`M W  
    H) &pay  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 LC:bHM, e  
    /Q[M2DN@  
    Pxm~2PAm  
    t#[u X?  
    无焦镜头的像质分析 az ?2  
    y[@<goT  
    有焦镜头评价成像质量,一般会在距离空间,比如用RMS光斑尺寸评价。 4FgY!k  
    0^{?kg2o_  
    无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 4$!iw3N(  
    P&@[ j0  
    )C CrO   
    1z[GYRSt  
    无焦 DSEARCH vVi))%&S(  
    ,0Y5O?pu\  
    SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化 NQ(}rr'.  
    j?n:"@!G/  
    R9z^=QKcH  
    J]|lCwF  
    无焦的像差控制 A?xb u*zV,  
    6|D,`dk3U  
    无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 : Gz#4k  
    ihJC)m`Hbl  
    设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。 O/=i'0X v  
    8oj-5|ct  
    所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 j\SW~}d9  
    *AU"FI> V  
    对于AFOCAL系统来说,BACK量是最后两个(虚拟)表面到之前的表面距离,这就方便控制目镜的接目距,在这个案例里我们使用BACK 20 0.1。 21BlLz  
    h7S&tW GU  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 r. :H`  
    S qQqG3F  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。  }[<eg>9#  
    4;ig5'U,  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 P2Ja*!K]  
    mTzzF9n"Y  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 ZkJYPXdn?  
    cKX6pG  
    PUB是主光线角度。 k+S 6)BQ7U  
    N|ut^X+|\  
       ]{[VTjC7rY  
    df7z& {R  
    示例的DSEARCH宏 WM}bM] oe  
    tU%-tlU9?  
    &:` 7  
    ),-4\!7  
    Dn?P~%  
    >, &6zj  
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: ;Db89Nc$  
    snBC +`-  
    搜索宏 6#k Ap+g7  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 G'z&U?Ng  
    j]"Yz t~u  
    9 0[gXj  
    I$neE"wW  
    WQ]~TGW  
    e6f!6a+%  
    这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 15r<n  
    }q(IKH\&  
    但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 h(I~HZ[K&T  
       &:-`3J-  
    YA控制 1Ly?XNS  
    y)v'0q  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 -9U'yL90B  
    O329Bkg  
    改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 Y 1 i!  
    6!i0ioZzi0  
    X./4at`  
     jK&kQ  
    [pmZ0/l  
    h.QKbbDj  
    YA+PYA控制 A;h0BQm/j  
    }tU<RvT  
    在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 UG+wRX :dA  
    %+G/oF |  
    通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: ~R)Km`t  
    .J~iRhVOF  
    CD^_>sya  
    .l*]W!L]  
    ];1z%.  
    1H @GwQ|<=  
    c*_I1}l  
    HqU"i Y>b  
    YA+CAO控制 j*$GP'Df3  
    X63DBF4A  
    在这个宏中,我们用CAO操作数来控制光阑的大小为3。我们可以看到,现在来自不同视场的光线很好地填充了光阑。通过运行CAP命令,光阑孔径大小与我们的目标非常接近。然而,在这个系统中,BACK(从最后一个镜头表面(表面10)到STOP表面(表面11)的距离)要比之前的小。为了保持理想的BACK目标,我们需要在DSEARCH中增加该控制的权重,或者在搜索后的优化中尝试优化它。 q]5"V>D \  
    -Tk~c1I#`  
    _qmB PUx  
    Xig+[2zS  
    }qW%=;!  
    g?i_10Xlp  
    o)?"P;UhJX  
    5gV8=Ml"V  
    使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 qrNW\ME  
    @}x)>tqD  
    \x x<\8Qr_  
    c?eV8h1G  
    "F|OJ@ M  
    m5zP|s1`['  
    优化宏 .Kq>/6  
    '8k\a{t_z  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 r,MgIv(L  
    Tc\^=e^N?  
    基本参数 ?i(Tc!  
    t3Q;1#Zf  
    $&k2m^R<  
    _e8@y{/~Fd  
    无焦的变焦镜头也可以用ZSEARCH功能进行初始结构搜索,不同于有焦镜头用理想像高作为前后变焦位置的目标,而是和DSEARCH一样用PYA和PUB确定最前和最后变焦位置的像方参数,由此确定变焦的搜索目标: : O t\l  
    X&M4 c5Li  
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