| 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。 ]J8KCjq@ d08`42Z69 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。 PU,6h} OL,/-;z6 无焦镜头的建模 6M
O|s1zk BnKP7e 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 7F>gj Gp?ToS2^d [attachment=128644] .5jnKU8NF )nf=eU4| 无焦镜头的像质分析 b#?ai3E P5yJO97 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。 f}Ne8]U/Hc BLl%D 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。 tdMP,0u s0~05{ [attachment=128645] _mIa8K; 9 AQ96 无焦 DSEARCH 1]D/3! ^g}gT-l% 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。 XwHu:v'= Z`SWZ< [attachment=128651] Fy4< [[/ }1% 无焦的像差控制 w /Bn2bD J]kP` 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。 $ uz1 )V9Mcr*Ce6 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。 1)P<cNj ?34EJ
! 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。 p[af[! YYZs#_ 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。 P ],) hB2s$QS 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: rC1qGzg\a 6.`} &E PYA为边缘光线高度,可控制像高。 " kE:T., o1p$9PL\: PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 ?:{0 P0`>{!r6@ PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 gr[ "A B4\:2hBq PUB是主光线角度。 -6em*$k^ 9 :K [attachment=128646] `ohF?5J, G]m[S- 示例的DSEARCH宏 ^cPo{xf u$Pf.# [attachment=128647] pZ@W6} l?yZtZ8 [attachment=128657] L_.xr
? YN5OuKMUd' 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: @y;tk$e Y|x6g(b 搜索宏 9Ww=hfb5UW 请评论区留言联系工作人员获取代码 "x=@,*Bk 3
4A&LBwC [attachment=128655] 5wE !_ng>| 9>.<+b(>!' [attachment=128648] !Wdt:MUI8 *+,Lc1|\ 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。 J 4'! "ojD f3@{ 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。 !5'
8a5 ?O.6 r" YA控制 kw-Kx4 ) v#<+n{B 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 W O \lny! u%gm+NneK 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。 *"wD&E? (8m\#[T+R [attachment=128659] ru6H nLhL ;t@ 3Go [attachment=128658] zOdasEd8! )*$ YA+PYA控制 (J,Oh b#\kZ/W 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_R%z:y [(e`b 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: h?pGw1Q ,n,7.m.D [attachment=128662] I!0 $%
]F L+0N@`nRF [attachment=128661] -WHwz m i]^*J1a [attachment=128653] /+JP~K !f]3Riw-=, YA+CAO控制 [9W&1zY abk:_ 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。 Rp@}9qijb YWBP'Mo [attachment=128649] Z5^,!6 :#!F 7u [attachment=128663] MgK(gL/&[ 7zkm [attachment=128650] {*]=qSz #.G>SeTn2} 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。 @ : ~zOU/8n
,F [attachment=128652] ;uo|4?E:\( 9787uj]Y}H [attachment=128663] Hd@T8 D*A +P6 优化宏 b!tZ bX# r@V(w` 请评论区留言联系工作人员获取代码 +WEO]q?K 8#JyK+NU 基本参数 Pc:'>,3!V3 x?k |i}Q [attachment=128656] WaO;hy~us 6I.+c 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: l=OC?d*m H(ftOd.y [attachment=128654]
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