概论
FXLY*eRk VycCuq&M 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。
n*(9:y=l1 RbOEXH*] 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。
V2Iqk]V%y ~!V5Ug_2 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。
hA?Flq2QV ;4(ULJ* [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。
Kjw==5)} n8h1SlK08 设计要求
T"h@-UcTl ]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:
#6g9@tE _xKu EU} I=f×tan(θ) I = f × tan(\theta) I=f×tan(θ)
h=?V)WSM I为像高,f为焦距,θ为视场角度。
7hV9nuW 这个关系也很容易理解,一个三角形即可。
6YErF| rC !!X 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。
N@qP}/}8 seQSDCsvw* 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。
B=ckRWq W|2o^ V 确定设计目标
参数,以下为本次设计的目标:
?"hrCEHV{9 9+i rf^D`O 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
~mSW.jy}=- m8j Q~OS 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%。
J\@ r~x5G k<&zVV' 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。
wOMrUWB0 DSEARCH 输入:参数为短焦处的投影镜头
o"kVA;5<G 0 _n
Pq ^uWPbW&/q kT@m*Etr{ 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:
o[
Je ?IN'Dc9&%- 搜索宏
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mp'Z.4
2uCw[iZM ZXJ]== 运行搜索宏可以得到10个初始结构:
6D\$K &g;&=<#I ~M c'~:{O {+3
`{34e 从中找出一个最佳结构,接下来进行下一步分析:
~|:U"w\[= 0I v(ioB= *+i1m`6Q 3 P=I)q 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。
yv;KKQ 74w Df 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)。
ShIJ6LZ ]
LJ8 t@ui B,5kG{2!
变焦优化
{`ghX%M(l 4\_~B{kzZ 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。
Vr^UEu.w? /Kd9UQU 4@mK:v% K\trT!I 输入 MRG ,插入真实玻璃,选择成都光明玻璃库。
@zCp/fo3 C>:,\=y% Q M) ob -u$U~?|` 得到结果:
5Ic'6AIz sd5)We `DFo:w!k <-h[I&." 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。
D#k ~lEPub 再设置光阑,在 WS 里设置 CSTOP 和 WAP ,得到结构:
$~,J8?)(z h}U>K4BJ *-';ycOvr <\'aUfF v 像差分析
5-RA<d#
查看畸变
P!yOA_)as
注释掉优化光阑的 VY 指令,继续优化。然后查看成像质量,发现其他所有参数都已经满足,但是畸变有6%左右,没有达到要求。
H[Q3M~_E 47=YP0r?>T xG1(vn83gq Djr/!j 因此在优化宏中添加控制畸变的指令
Pr_DMu M 0 8 A P YA 1
eyzXHS*s;L S GIHT
re xMS M 0 5 A P YA .7
!"LFeqI$lr MUL CONST 2
8xb({e4 S GIHT
vNQ|tmn 从0.7视场到1视场,用实际像高减理想像高控制畸变:
7NMy1'-q s}<i[hY> 2w;Cw~<=d A
D%9;KQ8 优化之后的畸变控制得非常好,但是查看 MTF 有些下降。
_oE 7< F|&%Z(@a 在优化宏中减少控制畸变的权重到3,进行优化退火。
_)Ad%LPsd7 +[`
)t/ fP/;t61Z 8xt8kf*k 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:
tRbZX{ M 0.5 2 A M YMTF 1 72
Ov;q]Vn> 专门优化这一条MTF。
~^J9v+ RN2z/FUf "#8I &xZK w$0*5n>) 优化后 MTF 变得比较平均,没有特别低的某条,但整体 MTF 有些下降。把 YMTF 的权重降为1,添加 GSO 和 GNO 的指令优化波像差,来提升总体 MTF。
>-j([% fC+tu>= 最终经过多轮优化退火调整后的镜头结构和优化宏。
w:9M6+mM^ ]zz%gZz 优化宏
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.\+c{ 再进行优化退火,50,2,50
a/n~#5- Jow{7@FG d~KTUgH'< F8&L'@m9> 得到最终结构:
K_fJ{Vc>O uMjL>YLq{? "8
?6;!, sWKv>bx 各个像质结果:
z+c'-!e/ RMS 各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm
}O\g<ke:u 5`QfysR5 变焦位置1:
P6)d#M [W99}bi$
Pf~0JNnc
基本参数
变焦位置1:
R@KWiV JyePI:B&)j X([@}ren tm.&k6% 变焦位置8:
F(`Q62o@ BkB9u&s^ :BF
WX 畸变
f\;f&GI p2gu@! 变焦位置1:
[$M l;K E)]emeGd Q6n8 ,2* <9x|)2P 变焦位置8:
+&*>FeJY G+WCE* bd3>IWihp MTF
`FK qVd ~Fo`Pr_ 变焦位置1:
+A%zFF3 OkphbAX 已满足各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4。
(kx>\FIK* xM>dv5<E 变焦位置8:
J?Rp 9lX[rBZ <#~n+, y*8;T v| 不太能满足各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4,但继续优化加高权重会导致其他像差质量变差。
6wb M$|yFj hP/uS%X 相对照度
17VNw/Y
短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
@"^(} 6 变焦位置1:
`KE(R8y &WdP=E" F|&mxsL fVZ_*'v 变焦位置8:
U}{\qs-z t z=LO$,JW` `U;V- 主光线角度
eoPoGC
远心度都在1°以内
`~@}f"c`u 变焦位置1:
=OR&,xt ;e~K<vMm;y %;` 3I$ 5JZZvc$au 变焦位置8:
hflDVGBW Kw>gg Q?%v b 总结:
s'@@q Pv@;)s(- 该变焦投影镜头所有指标已经基本满足要求,使用了13 片球面
透镜加保护玻璃。对于片数比较多但变倍比比较小的变焦镜头,直接用 ZSEARCH 搜索花的时间太长或者搜不出好的结果,可以先用 DSEARCH 搜索一个变焦位置的结构,然后用 ZFILE 把它变为变焦镜头再优化。
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i$Y 好了,本节课到此完毕,期待与您的再次相遇,下周见!