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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。 )Z:-qH  
z:-{Y2F  
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。 4mDHAR%D  
`,V&@}&"n  
无焦镜头的建模 xRWfZ3E#  
PB^rniYh  
在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 8'Q+%{?1t  
 vc: kY  
[attachment=128644] q]="ek&_  
E <yQB39  
无焦镜头的像质分析 0kUhz\"R:q  
-U2Su|:\N8  
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。 `:iMGq ZN  
l-XfUjJ  
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。 &E]) sJ0  
2?ue.1C  
[attachment=128645] )zWu\ JRp  
 c k;:84  
无焦 DSEARCH 'gN[LERT  
%`$bQU  
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。 ~~{lIO)&  
$(62j0mS>  
[attachment=128651] Ov(k:"N  
cUug}/!I  
无焦的像差控制 t XzuP_0  
Jj ]<SWh  
无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 F7}yt  
D!* SA  
设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。 `m'RvUc  
k x:+mF  
所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 bzG vnaTt  
GNW$:=0u  
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。 Z84w9y7O<  
n!zB+hW  
对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: @u+LF]MY  
S>5w=RK   
PYA为边缘光线高度,可控制像高。 }D1? Z7p  
x<t ?Yc9  
PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 "A[. 7w  
Ne9VRM P  
PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 MZ)lNU l  
 \&d1bq  
PUB是主光线角度。 Ks3YrKk;p  
Y3|_&\ v6  
[attachment=128646]   *vNAm(\N  
h/5V~ :)  
示例的DSEARCH宏 V~Guw[RA  
 =glG |  
[attachment=128647] ]Y,V)41gCE  
#}1yBxB<=  
[attachment=128657] .5HD i-  
1&h\\&ic  
运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: ke6,&s%{j  
Nl4uQ_"  
搜索宏 Z2;~{$&M+  
请评论区留言联系工作人员获取代码 JiqhCt\  
VVF9X(^rQ  
[attachment=128655] &gh>'z;`r  
jz3f{~   
[attachment=128648] UnDX .W*2  
dM"5obEb  
这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 DW,Z})9  
shLMj)7!  
但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 p>U= Jg  
   {DVMs|5;^  
YA控制 p*jH5h cy  
2(Xu?W 7d  
这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 .Z`xNp  
xJ^B.;>  
改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 R<3 -!p1v  
s_Z5M2o  
[attachment=128659] W T @XHwt  
f4`Nws-dP  
[attachment=128658] 3?k<e  
6R2F,b(_  
YA+PYA控制 >of9m  
}L`Z<h*H  
在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 (Ms0pm-#t  
_Kli~$c& 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: N+]HJ`K  
8XCT[X  
[attachment=128662] cNKGEm ;z  
B_@p@6z  
[attachment=128661] '8 ^cl:X  
|]HA@7B  
[attachment=128653] ?:5/4YC  
WK#c* rsij  
YA+CAO控制 |@B|o-  
s=R^2;^  
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。 jlyuu  
$|@-u0sv  
[attachment=128649] qus%?B{b}  
ErQGVE;zk  
[attachment=128663] *\0h^^|@  
6/0bis H  
[attachment=128650] dM -<aq  
?5[$d{ Gjl  
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。 6 ZXRb  
1O2V!?P  
[attachment=128652] v# fny  
$F/xv&t  
[attachment=128663] @E> rqI;`  
^C2SLLgeJ  
优化宏 y?iW^>|?L=  
Q}^qu6  
请评论区留言联系工作人员获取代码 +}g6X6m  
S2 -J1 x2N  
基本参数 :@Ml-ZE  
qnU`Q{  
[attachment=128656] T#}"?A|  
2H1?f|0>  
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: bz`rSp8h  
$GD Q1&Z  
[attachment=128654]
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