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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。 {zzc/!|  
Qp>'V<%m-  
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。 %G6Q+LMwm  
t&|M@Ouet  
无焦镜头的建模 5rp,xk!  
 -c%#Hd  
在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 a(.q=W  
0\tV@ 6p2=  
[attachment=128644] mnzB90<  
55O_b)$  
无焦镜头的像质分析 <&w(%<;  
;ctPe[5  
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。 L#huTKX}  
$ljzw@k  
无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 m[aBHA^g  
-Cn x!g}  
[attachment=128645] C2e.RTxc  
9 +1}8"~  
无焦 DSEARCH ?,XrZRF  
FYBW3y+AF&  
SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化。 Z7]["  
IKo,P$ PE  
[attachment=128651] ]?p 9)d=%<  
,zF^^,lO7  
无焦的像差控制 Q*jNJ^IW  
N[=c|frho  
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。 'kuLkM,  
r..&6-%:N  
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。 \9t/*%:  
ZuLW%z.  
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。 My6a.Kl  
wXR7Ifrv  
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。 uKA-<nM._c  
D( \c?X"  
对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: Jb;@'o6  
Z\[6 'R4.#  
PYA为边缘光线高度,可控制像高。 "J(T?|t  
O'rz  
PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 x@*RF:\}  
}Y~<|vZ  
PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 Q]1s*P  
* lo0T93B  
PUB是主光线角度。 'Lu d=u{  
[AHoTlPZ  
[attachment=128646]   4s@oj  
QnJd}(yN  
示例的DSEARCH宏 fK/|0@B8  
V=d~}PJ>  
[attachment=128647] n@=D,'cn  
mYx6JU*`  
[attachment=128657] mXwDB)O{)  
oUd R,;h9  
运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: 2rGg  
)z\ 73|w  
搜索宏 vqhu%ZyP  
请评论区留言联系工作人员获取代码 $Wn!vbL  
L3;cAb/  
[attachment=128655] ugV/#v O  
k0bDEz.X  
[attachment=128648] "}Oj N\  
7`J= PG$A  
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。 DCP B9:u  
b QgtZHO  
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。 _{2/QP}  
   QTIC5cl,  
YA控制 M@]@1Q.p  
PfN[)s4F{R  
这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 fR&x5Ika0  
YH,u*.I^/  
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。 /l` "@  
F\2<q$Zn+  
[attachment=128659] kXN8hU}iq  
OrY^?E  
[attachment=128658] &HBC9Bx/(  
\R[f< K%  
YA+PYA控制 jaL#  
* "d['V3  
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。 _ SJ Fuv/  
0bfJD'^9RP  
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: 'FM_5`&  
KY+BXGW*  
[attachment=128662] |>/m{L[  
=rN_8&  
[attachment=128661] 9P& \2/ {  
BIxjY!!"  
[attachment=128653] lho0Xy gn  
UM}MK  
YA+CAO控制 VXO.S)v2J  
'M35L30  
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。 ?wVq5^ e  
avb'dx*q>  
[attachment=128649] JN-W`2  
534DAhpD=.  
[attachment=128663] B8 r#o=q1  
KkZS6rD\  
[attachment=128650] L=&dJpyfT  
<O3,b:vw  
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。 oAF#bj_f  
i#%!J:_=  
[attachment=128652] o&RNpP*  
)@_5}8  
[attachment=128663] ;Dp<|n  
IoCi(N;  
优化宏 {ewo-dva  
RYV:?=D7s  
请评论区留言联系工作人员获取代码 ei!Yxw8d  
;3&HZq6Z (  
基本参数 ' 1D1y'  
aucG|}B  
[attachment=128656] Xz!O}M{4  
_n+ 5{\z  
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: >k8FUf(c  
Lnc>O'<5P9  
[attachment=128654]
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