| 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。 "vQ$RW
- Z(Fsk4, 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。 +O>!x#)&" o<ak&LX`9 无焦镜头的建模 t"k6wv;Tq ":E
7#9 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 ig:,: KN S^'?sfq [attachment=128644] Jy?s'tc xtMN<4#E 无焦镜头的像质分析 h^h,4H\r flDe*F^ 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。 RO"c+|Py 5RCQ<1 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。 %tEjf
3 q'~?azg: [attachment=128645] u~FXO[b |Z'NMJU 无焦 DSEARCH ?JO x9;` Sd/?xyF1( 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。 g BfYm 9,wd,,ta [attachment=128651] X-&t!0O4}` ZRN*. 无焦的像差控制 rKEi1b '0)a|1, 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。 qDZ?iTHQq ?n<b:oO 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。 vHSX3\( nTxeV% 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。 TD:NL4dm ={,\6a|]: 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。 0;
GnR 0 !dQG 5v 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: =c>2d.^l OCmF/B_ PYA为边缘光线高度,可控制像高。 q8%T)$! !wy
Qk PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 ~Z-M?8: rmXxid PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 )jkX&7x U5Say3r PUB是主光线角度。 zvv<w@rX \|9@*]6: [attachment=128646] ({JXv +k|t[N 示例的DSEARCH宏 vW,dJ[N6jm Tbv", b [attachment=128647] c ;_ T s&:LY"[` [attachment=128657] K P{|xQ> :{@&5KQ8) 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: {"|P w@w(AFV9/ 搜索宏 xG:eS:iT 请评论区留言联系工作人员获取代码 W>3[+wB v5STe` [attachment=128655] e~]3/ 0 d 7vD [attachment=128648] GPBp.$q+B +-tvNX%IJ 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。 OUCLtn\ _GEt:=DAP# 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。 ,#&\1Vxf +vOlA#t%Z YA控制 M#o.$+Uh #'5|$ug[ 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 sb"z=4 '&/ 35d9|* 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。 A9Cq(L_H }
IJ [attachment=128659] ^Ud1 ag!- 0/{$5gy& [attachment=128658] $n_'#m2LE /d; C)%$
YA+PYA控制 +M4X
r* lS"g[O+ 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。 #OlU|I n0|oV(0FE 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: Ln6\Iis :`('lrq [attachment=128662] DUBEh@ o,o,(sII [attachment=128661] Uedzt ^s*j<fH [attachment=128653] *sNZ.Y:. `/ ]Th&(5 YA+CAO控制 D7q%rO|F' /.PjHTM< 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。 _dQVundH \XDc{c] [attachment=128649] "^sh:{ },r30` )Q [attachment=128663] k?(x}IZdG F3BWi[Xh [attachment=128650] IQn|0$':Z h SGI 使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 Bw5zh1ALC; >K]s)VuWR [attachment=128652] b6KO_s:'g `re9-HM [attachment=128663] 5/U|oZM" /u
hA\m( 优化宏 b.=bgRV2{x "S8JHHx 请评论区留言联系工作人员获取代码 06hzCWm# F_28q15~: 基本参数 &8kc0Z@y 3&H#LGoV$ [attachment=128656] >%qk2h> z4qw*. 5 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: KDx~^OO CKC%|xke [attachment=128654]
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