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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。 z?Ok'LX  
    SD:D8"8  
    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。 PVH Or^  
    NiWAJ]Z  
    无焦镜头的建模 {aq)Y>o5:T  
    Xp9I3nd|  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 |U;O HS  
    XVqkw@Ia4!  
    TE$6=;  
    4_iA<}>|  
    无焦镜头的像质分析 =R' O5J  
    K:jn^JN$  
    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。 49M1^nMvoo  
    ~-6_-Y|  
    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。 akt7rnt?i  
    8C8S) ;  
    :H3/+/x  
    KUYwc@si\  
    无焦 DSEARCH [tof+0Y6  
    ,pI9=e@O/z  
    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 O^=+"O]  
    D-LOjMe  
    !L9OJ1F  
    ^Z#G_%\Y:  
    无焦的像差控制 >h\u[I$7  
    _"B.V(  
    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。 GJZjQH-#P  
    3: WEODV2  
    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。 *|g[Mn  
    a-E}3a  
    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。 Ad>81=Z  
    n<j+KD#a  
    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。 3.?be.cq  
    18sc|t  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 L?ht^ H  
    ap )B%9  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。 tF} ^  
    h#O9TB  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 p>+9pxx~U  
    vio>P-2Eho  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 zaHZ5%{LQD  
    s+lBai*#  
    PUB是主光线角度。 }' AY#g  
    .>F4s_6l  
       CUI+@|]%  
    .7^(~&5N  
    示例的DSEARCH宏 #O}}pF  
    $\h-F8|JMX  
    dREY m}1  
    hA 5')te<  
    c#}K,joeU  
    Cn3 _D  
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: Ha-]U:Vcx  
    ( ~5 M{Xh  
    搜索宏 (?\+  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 rMxIujx  
    `9K5 ;]  
    NUltuM  
    ]qv0Y~+`-K  
    )ciP6WzzbI  
    PtbaC6"\  
    这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 l(sVnhL6h  
    /VT/KT{  
    但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 ;z4F-SYQ  
       h7"U1'b  
    YA控制 f<@!{y 2Xe  
    Y\-xX:n.\  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 OY`B{jV-  
    H\ejW@< ;h  
    改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 f+ceL'fr  
    +`Z1L\gmA  
    >%U+G0Fq  
    =9a2+v0  
    8mreHa  
    :9UgERjra  
    YA+PYA控制 8J(j}</>a  
    f*X CWr  
    在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 kKSGC?d  
    _K~h? \u  
    通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: AYA{_^#+3  
    }R['Zoh4I  
    Ocx"s\q(  
    TBBnsj6e  
    ;AEfU^[  
    F(HfXY3  
    (E0   
    XX~vg>3_  
    YA+CAO控制 neI7VbH4  
    9Lb96K?=>  
    在这个宏中,我们用CAO操作数来控制光阑的大小为3。我们可以看到,现在来自不同视场的光线很好地填充了光阑。通过运行CAP命令,光阑孔径大小与我们的目标非常接近。然而,在这个系统中,BACK(从最后一个镜头表面(表面10)到STOP表面(表面11)的距离)要比之前的小。为了保持理想的BACK目标,我们需要在DSEARCH中增加该控制的权重,或者在搜索后的优化中尝试优化它。 1XSnnkJm  
    :*''ci  
    QF"7.~~2  
    V^2_]VFj  
    >S +}  
    FbE/x$;~O  
    u< BU4c/p  
    &R72$H9C8i  
    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。 5.~Je6K U  
    wX"hUu  
    G68KoM  
    X1| +9  
    At(88(y-W  
    K&L!O3#(  
    优化宏 5CkG^9  
    D|LO!,=b  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 x o"GNFh!  
    \]tBwa  
    基本参数 l76=6Vtb  
    A5XMA|2_  
    7Aqg X0)  
    x>#{C,Fi  
    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: a('0l2e<u9  
    ^{+ry<rS>  
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