| 小火龙果 |
2024-05-17 18:01 |
无焦镜头设计 | SYNOPSYS 光学设计软件第70课
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。 {zzc/!| Qp>'V<%m- 在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。 %G6Q+LMwm t&|M@Ouet 无焦镜头的建模 5rp,xk! -c%#Hd 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 a(.q=W 0\tV@ 6p2= [attachment=128644] mnzB90<
55O_b)$ 无焦镜头的像质分析 <&w(%<; ;c tPe[5 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。 L#h uTKX} $ljzw@k 无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 m[aBHA^g -Cn x!g} [attachment=128645] C2e.RTxc
9 +1}8"~ 无焦 DSEARCH ?,XrZRF FYBW3y+AF& SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化。 Z7][" IKo,P$
PE [attachment=128651] ]?p 9)d=%< ,zF^^,lO7 无焦的像差控制 Q*jNJ^IW N[=c|frho 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。 'kuLkM, r..&6-%:N 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。 \9t/*%: ZuLW%z. 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。 My6a.Kl wXR7Ifrv 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。 uKA-<nM._c D( \c?X" 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: Jb;@'o6 Z\[6'R4.# PYA为边缘光线高度,可控制像高。 "J(T?|t O'rz PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 x@*RF:\} }Y~<|vZ PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 Q]1s*P *lo0T93B PUB是主光线角度。 'Lu d=u{ [AHoTlPZ [attachment=128646] 4s@oj QnJd}(yN 示例的DSEARCH宏 fK/|0@B8 V=d~}PJ> [attachment=128647] n@=D,'cn mYx6JU*` [attachment=128657] mXwDB)O{) oUd R,;h9 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: 2rGg )z\ 73|w 搜索宏 vqhu%ZyP 请评论区留言联系工作人员获取代码 $Wn!vbL L3;cAb/ [attachment=128655] ugV/#v O k0bDEz.X [attachment=128648] "}Oj N\ 7`J= PG$A 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。 DCP
B9:u bQgtZHO 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。 _{2/QP} QTIC5cl, YA控制 M@]@1Q.p PfN[)s4F{R 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 fR&x5Ika0 YH,u*.I^/ 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。 /l` "@ F\2<q$Zn+ [attachment=128659] kXN8hU}iq OrY^ ?E [attachment=128658] &HBC9Bx/( \R[f< K% YA+PYA控制 jaL# *"d['V3 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。 _ SJFuv/ 0bfJD'^9RP 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: 'FM_5`& KY+BXGW* [attachment=128662] |>/m{L[ =rN_8& [attachment=128661] 9P& \2/ { BIxjY!!" [attachment=128653] lho0Xy
gn UM}MK YA+CAO控制 VXO.S)v2J 'M35L30 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。 ?wVq5^ e avb'dx*q> [attachment=128649]
JN-W`2 534DAhpD=. [attachment=128663] B8 r#o=q1 KkZS 6rD\ [attachment=128650] L=&dJpyfT <O3,b:vw 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。 oAF#bj_f i#%!J:_= [attachment=128652] o&RNpP* )@_5}8 [attachment=128663] ;Dp<|n IoCi(N; 优化宏 {ewo-dva RYV:?=D7s 请评论区留言联系工作人员获取代码 ei!Yxw8d ;3&HZq6Z ( 基本参数 ' 1D1y' aucG|}B
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5{\z 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: >k8FUf(c Lnc>O'<5P9 [attachment=128654]
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