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。 L3(^{W]| ?lCd{14Mkh 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。 *B)yy[8j+ PWgDFL? 无焦镜头的建模 ^a9 oKI9n R@T6U:1 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 ;SKh #6S75{rnW" [attachment=128644] JbQZ!+ 5iFV;W 无焦镜头的像质分析 KT*:F(4` -[#n+`M 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。 _.18z+ BZ+-p5]- 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。 \X}8q YwT-T,oD [attachment=128645] FJM;X-UOY wod/&!)]A 无焦 DSEARCH 2O""4_G )xl6,bq3 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。 F#q&( T.?k>Ak [attachment=128651] uOk%AL> f$xhb3Qn 无焦的像差控制 Zy]s`aa ML!9:vz 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。 7|D|4!i2Y sB*o)8 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。 x6yW:tUG5 Etnb3<^[t 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。 >2-F2E, eO4)|tW 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。 bejGfc P\B3
y+) 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: ,?b78_,2 N=ifIVc PYA为边缘光线高度,可控制像高。 Jh2Wr!5 {OxWcK\2@h PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 yz)ESQ~va lCFU1 GHH PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 Wvr+y!F 1mUTtYU PUB是主光线角度。 x0x $ 9 ,olwwv_8G [attachment=128646] u6_jnZGB iSd?N}2,I 示例的DSEARCH宏 >(tO
QeN b>=7B6 Aw [attachment=128647] hAa[[%wPhU T +\ B'" [attachment=128657] v72,h FW^.m?}| 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: SKxe3
D=9}|b/ 搜索宏 cs5ix"1A 请评论区留言联系工作人员获取代码 hT=f;6$ uHrb:X!q [attachment=128655] 51/sTx<Z} ohTd'+Lm [attachment=128648] ;&`:|Hf* 4
m$sJ 这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 u9@b< Qg{WMlyOP 但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 {9{J^@ @ &:#A+4& YA控制 K051usm mrReast 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 yI4DVu. rBD2Si= 改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 NCxn^$/+>9 @:IL/o* [attachment=128659] $$~a=q,P[ wJ(8}eI [attachment=128658] 2moIgJ F%y{%
C7l YA+PYA控制 t}c v2S BWohMT 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。 i)8g CDc -Fa98nV.WB 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: "YD.=s P_mi)@ [attachment=128662] AW62~* ?}v}U^ [attachment=128661] `L;OY 4 ifd}]UMQ [attachment=128653] h%/ssB k|l5 "&K~. YA+CAO控制 :` ;(p{ VZIKjrKs 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。 ?&XzW+(X #[Z< | |