概论
\*N1i`99 :h3JDQe:. 成像镜头包括定焦镜头和变焦镜头,我们在日常生活中使用的
光学系统大多是可以变焦的,比如手机镜头、专业相机的镜头、显微镜等。
L!G3u/ [n"<(~ 成像镜头在很多实际应用中通常也要求具备变焦的能力,如 CCTV 监控镜头,红外探测镜头,摄影镜头,双筒
望远镜等等,镜头具备变焦的能力便可以应用于多种环境条件,放大缩小或局部特写,这是一个定焦镜头所无法完成的。
+W1rm$Q &Xav$6+Z1J 所谓变焦,即镜头的焦距在一定范围可调节,通过改变焦距从而改变系统视场大小,达到不同距离不同范围景物的成像。我们通常所说的变焦镜头一般指摄像镜头,即在不改变拍摄距离的情况下通过改变焦距来改变拍摄范围,因此非常利于画面构图。
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\ W{h7+X]Y [由于一个系统的焦距在某一范围可变,相当于由无数多个定焦系统组成的,在设计变焦镜头时也是使用类似定焦镜头的分析
优化方法。
DNy)\+[
FN
R&
: 设计要求
O`=Uq0Vv ]设计好的一组镜头如果变化镜片与镜片之间的空气厚度,镜头的焦距会随之变化,通常来说一个系统的接收面尺寸大小是固定不变的(像面:CCD 或COMS 或其它探测面),在基础光学理论中像面大小、视场和焦距三者有如下关系:
[Wh 43Z 21[F%,{.), I=f×tan(θ) I = f × tan(\theta) I=f×tan(θ)
]5\vYk I为像高,f为焦距,θ为视场角度。
Kv7NCpq' 这个关系也很容易理解,一个三角形即可。
6xe
|L O+N-x8W{ 变焦镜头的变焦倍数为长焦距和短焦距比值,也称为“倍率”。理论定义下,在变焦过程中镜头的相对孔径保持不变,但对于实际的高变倍比系统,由于外形尺寸不希望过大或二级
光谱校正等问题,通常在变焦时采取相对孔径(即F/#) 也跟随变化的方案。
smU+:~ 0{yx*}. 通过改变镜片与镜片之间的间隔达到设计的焦距要求,当系统的入瞳直径 D 固定时,即系统接受的光束大小一定时,根据 F/#=f/D 可知,f变化将引起F/#的变化,也就是我们调焦距也就是调光圈大小 (F/#也称为光圈),此时光阑大小随焦距变化而变化(非固定值)。这里也有人把调光阑大小称为调光圈。
meWAm?8RI 1:t>}[Y 确定设计目标
参数,以下为本次设计的目标:
34=0.{qn =jN]ckn 光学参数:
Optical system parameters Values
Spectral region/nm 420-650
Focus/mm 25-32
FOV/(°) 30.11×19.08-23.73×14.96
Image size/mm 15.4×9.6
F/# 2.4
Telecentricity/(°) <1
Cw}\t!*! 4Rn i7qH 像质要求:该投影镜头在连续变焦过程中各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4,各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm,畸变小于 2%,短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
vn<S" C0%%@
2+ 因为变焦投影镜头的变倍比比较小(25-33),可以先用 DSEARCH 搜符合变焦位置1的定焦镜头,然后设置 ZFILE 修改为变焦镜头,再进行优化,会比直接搜14片 ZSEARCH 变焦镜头更加快捷简便。
UPYM~c+} DSEARCH 输入:参数为短焦处的投影镜头
}0(
Na kWd'gftQ A
M2M87{t 4=Ey\Px 以上为 DSEARCH 直接搜出的结果,中间的空气间隔太小,没有留给变焦的空间,总长才120,远没有到240的限制。因此在 AANT 中限制总长最小值 LLL 200,元件厚度 ACC 711,进行优化,留出足够的变焦空间。以下为新的初始宏:
7'S] ~-+Zu< 搜索宏
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7yp*I[1Qf>
GpL#,q Yc D6u>[Z[T 运行搜索宏可以得到10个初始结构:
IoA;q) I,eyL$x tp<V OUa Q\76jD`m\ 从中找出一个最佳结构,接下来进行下一步分析:
P]B#i1 ho1F8TG= ShpnFuH >$DqG$D 设置光阑,优化之后,观察镜头结构,选择第3/4片为前变焦组,5/6/7片为后变焦组,光阑设置在表面15上。在 WS 中设置APS -15,然后注释掉 VY 再次进行优化退火。
(4LLTf0 Pcs@`&}7r 设置 ZFILE 数组,运行 ZFILE 宏文件,按照角度分布的八个变焦位置分配给原镜头,使其变成一个变焦镜头(以下为 ZFILE 宏指令)。
V1.F`3h~ ]
B]7jg9/ :3f2^(b~^
变焦优化
7&4,',0VL %jkPrI 修改优化宏,增加 ZDATA 的变量, AANT 里用 ZGROUP 到 END 覆盖原来的评价函数,增加 AZA 指令控制变焦间隔,然后进行多次优化退火。
!U_L7 o2 #A;Z4jK >9`ep7 输入 MRG ,插入真实玻璃,选择成都光明玻璃库。
J|-HZ-Wk|J =]e^8;e9 E6:p "zbE 得到结果:
l #Q`f. keskD Wi^rnr'Ss s~
A8/YoU} 插入真实玻璃后的结构有些太薄了,加工非常困难且昂贵,需要再进行优化,增加边缘厚度的限制 AEC 311,ACM 311。
|@.<}/ 再设置光阑,在 WS 里设置 CSTOP 和 WAP ,得到结构:
$0T"YC% &F_rg,q&_ G:`Jrh M%xL K7 像差分析
8F`
查看畸变
.5;LL,S-
注释掉优化光阑的 VY 指令,继续优化。然后查看成像质量,发现其他所有参数都已经满足,但是畸变有6%左右,没有达到要求。
Ky#B'Bh}`g Yj6p19 'hO;sL ?bAFYF0!I 因此在优化宏中添加控制畸变的指令
~uadivli M 0 8 A P YA 1
fhKiG%i'l S GIHT
+f!,K M 0 5 A P YA .7
Y,btL'[W MUL CONST 2
mndl~/ S GIHT
|SKG4_wGe 从0.7视场到1视场,用实际像高减理想像高控制畸变:
AijTT% Aq%^>YAp #J724` d~-p;i 优化之后的畸变控制得非常好,但是查看 MTF 有些下降。
?i2Wst e8mbEC(AK 在优化宏中减少控制畸变的权重到3,进行优化退火。
orH0M!OtS! BK9x`Oo 2 o MkY#<Q} F*t_lN5{ 优化后,发现只有1视场的 YMTF 这一条没有满足要求。在优化宏中添加指令:
ir:~*| M 0.5 2 A M YMTF 1 72
y*h1W4:^- 专门优化这一条MTF。
l/zC##1+. M5WtGIV C_cs(}wi V}fKV6 v9 优化后 MTF 变得比较平均,没有特别低的某条,但整体 MTF 有些下降。把 YMTF 的权重降为1,添加 GSO 和 GNO 的指令优化波像差,来提升总体 MTF。
=4<S8Cp r/hyW6e_ 最终经过多轮优化退火调整后的镜头结构和优化宏。
&v5.;8u+OV "%''k~UD4 优化宏
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W^.-C 再进行优化退火,50,2,50
q|i%)V`)- ^y0C5Bl; E8_Le gT&