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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。 (Q} ijwj  
s-DL=MD  
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。 [5:7 WqB  
] ]-0RJ=S?  
无焦镜头的建模 1pr_d"#4  
6Z}))*3 9  
在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 l;FgX+)  
jJnBwHp  
[attachment=128644] EqU[mqeF  
{v'Fg  
无焦镜头的像质分析 'V{k$}P2  
j[eEyCW[)  
有焦镜头评价成像质量,一般会在距离空间,比如用RMS光斑尺寸评价。 ^0~1/ PhOw  
a5S/ O;ry  
无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 #iU/Yg!  
e;3 (,  
[attachment=128645] dgD%I  
^aoLry&i=  
无焦 DSEARCH P &._ -[  
e-meUf9  
SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化。 u^[v{hv'H  
|0%UM}  
[attachment=128651] iB_j*mX]  
ikiy>W8  
无焦的像差控制 1mM52q.R4  
}7v2GfEkM  
无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 &zy9}4w,  
&Wk<F3qN  
设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。 A1;t60z+q>  
#| Po&yu4R  
所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 A*i_- ;W)  
2p ,6=8^v  
对于AFOCAL系统来说,BACK量是最后两个(虚拟)表面到之前的表面距离,这就方便控制目镜的接目距,在这个案例里我们使用BACK 20 0.1。 ".Ug A\0  
\2b9A' d>  
对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: 9hzU@m  
)Me&xQTn  
PYA为边缘光线高度,可控制像高。 xFnMXh t  
Pl6=._  
PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 t,6=EK*3T  
nQ6'yd"  
PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 VG^-aR_F  
1vb0G ;a;|  
PUB是主光线角度。 ;_ton?bF  
eL!6}y}W  
[attachment=128646]   de=T7,G#  
iiscm\  
示例的DSEARCH宏 eu;^h3u;b  
(*tJCz`Sj  
[attachment=128647] WI3!?>d  
^j7pF.j  
[attachment=128657] ~Sq >c3Wn  
2{N0.  |5  
运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: EK^2 2vi$  
Az[z} r4  
搜索宏 Lf9h;z>#  
请评论区留言联系工作人员获取代码 Sm5"Q  
Q1yTDJ(2  
[attachment=128655] ER+[gT1CQ  
\ZH=$c*W  
[attachment=128648] na)_8r~  
[u:_J qf-  
这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 @<L.#gtP  
cs)hq4-L`  
但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 %h rR'*nG  
   t!GY>u>`  
YA控制 Y*f<\z(4  
k,,}N 9  
这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 3#unh`3b  
b`mEnI VIz  
改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 S"l&=J2dc  
l ki(_ @3  
[attachment=128659] zZ63 P  
|HLh?AcX  
[attachment=128658] f?QD##~;  
m" Gr pE3  
YA+PYA控制 z,WrLZC  
A6VkVJZx  
在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 zFI bCv8  
P^UcpU,  
通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: \JchcQ  
tp"\  
[attachment=128662] .jU9{;[  
tp7fmn*  
[attachment=128661] BKk*<WMD  
9z#IdY$a  
[attachment=128653] i2DR}%U  
"q8wEu,z[  
YA+CAO控制 4|qp&%9-  
|d$aIS O`  
在这个宏中,我们用CAO操作数来控制光阑的大小为3。我们可以看到,现在来自不同视场的光线很好地填充了光阑。通过运行CAP命令,光阑孔径大小与我们的目标非常接近。然而,在这个系统中,BACK(从最后一个镜头表面(表面10)到STOP表面(表面11)的距离)要比之前的小。为了保持理想的BACK目标,我们需要在DSEARCH中增加该控制的权重,或者在搜索后的优化中尝试优化它。 Qk= w ,`  
hwJ.M4  
[attachment=128649] M6>l%[  
i~4Kek6,I  
[attachment=128663] -kO=pYP*O  
4'M#m|V  
[attachment=128650] HhO$`YZ%>  
[0 $Y@ek[  
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。 n~LR=o  
-Ac^#/[0  
[attachment=128652] +_<# 8v  
$[d}g  
[attachment=128663] {221@ zcCq  
v'uQ'CiH  
优化宏 +=O:z *O  
KvgZx(.  
请评论区留言联系工作人员获取代码 2-]m#}zbP  
;Zw28!#Rt  
基本参数 *UTk. :G5  
*m7e>]-  
[attachment=128656] *\> &  
,xiRP$hGhh  
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: ^0 t`EZ$  
wG B'c's*  
[attachment=128654]
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