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。 ^ #3,*(S f{U,kCv 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。 2=$ F*B>9 e}ivvs2 无焦镜头的建模 GQ}R xu] vy5I#q(k 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 Yu:($//w ^_/gM[H. [attachment=128644] j.:f=`xf A_+*b
[P 无焦镜头的像质分析
TIxlLOs %>t4ib_8 有焦镜头评价成像质量,一般会在距离空间,比如用RMS光斑尺寸评价。 `+(4t4@ew 4MRN{W6 无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 m}+_z^@j9 !J(6E:,b# [attachment=128645] Lbu,VX sI@kS^ 无焦 DSEARCH BJjx y0+ Tj=@5lj0 SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化。 n6{nx[%7N7 /Q'O]h0a [attachment=128651] :AyZe7:(D rLcXo%w 无焦的像差控制 \b?O+;5Cj a KIS%M#Y 无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 |`Be( gXB&Sgjo 设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。 Mm%b8#Fe! cBU@853 所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 =<U'Jtu6' \>+BvF 对于AFOCAL系统来说,BACK量是最后两个(虚拟)表面到之前的表面距离,这就方便控制目镜的接目距,在这个案例里我们使用BACK 20 0.1。 2>im'x 5 ihIRB9 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: BXr._y, cr m^4O jik PYA为边缘光线高度,可控制像高。 <9`/Y"\ p jyC>~}? PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 )T@+"Pw8t Q#Xa]A- PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 }tedh WiFZY*iu5 PUB是主光线角度。 C12y_E8Un b2YOnV [attachment=128646] %j ?7O00@ uQkQ#'e| 示例的DSEARCH宏 E /V`NqC Y4*?QBYA [attachment=128647] AmcBu" @fd{5 >\ [attachment=128657] (Jk:Qz5 yJw4!A 1! 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: cQ/T:E7$` LdyE*u_ 搜索宏 IE&G7\>(yO 请评论区留言联系工作人员获取代码 -ha[xM05 a0Q\]S [attachment=128655] VM"*@T LY!.u?D`P [attachment=128648] ~<[]l~` 6
i]B8Ziq{ 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。 =Lr#
*ep[ "`5BAv;u 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。 V_pKe~ VB{G%!} YA控制 BO;LK-V 'w}/o+x@ 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 6}PoBhgSg- e6^iakSd.L 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。 )X-TJ+d 3<HPZWc [attachment=128659] BU;E6s>P E)F"!56lV [attachment=128658] Q |^c5 N9cUlrDO YA+PYA控制 %:[Y/K- NGb\e5? 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。 >HQ<KFA Di #E m[ 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: *5;#+%A uJ/&!q<3 [attachment=128662] G-sA)WOF ^ZO3:"t!w [attachment=128661] Sc&p*G NeY,Of| [attachment=128653] 5}2XnM2 u\|Ys YA+CAO控制 B!z5P"C(~ w\ 7aAf3O 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。 rfxLCiV
8Wyv!tL [attachment=128649] fHwr6"DJ QsH Fk5) [attachment=128663] @60/IE{-v a]_eSU@ [attachment=128650] kc70HrG 7 {#^zr 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。 .(2ui~ed h^"OC$ [attachment=128652] |#-GH$.v (.B+U'6 [attachment=128663] |\
4cQ m;KD@E! 优化宏 Kzgnhgc \d{S3\7 请评论区留言联系工作人员获取代码 /*5lO;!s{ T)PH8 " 基本参数 `.a~G
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`!~b7 \Lu] %} 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: |#=4]]>m " )_-L8 [attachment=128654]
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