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    [原创]无焦镜头设计 | SYNOPSYS 光学设计软件第70课 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-05-17
    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。 3 T+#d-\  
    %n SLe~b  
    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。 ]KBzuz%  
    2aNCcZw0  
    无焦镜头的建模 .q"`)PT  
    dX^OV$  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 0V }knR.l  
    ^0Cr-  
    {|9x*I  
    MDM/~Qpj_  
    无焦镜头的像质分析 oQ{(7.e7)  
    nB[Aw7^|A  
    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。 8*k#T\  
    "u@)   
    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。 }uz*6Z(S  
    KU|dw^Yk  
    xxpvVb)mF  
    xPl+ rsU  
    无焦 DSEARCH 7j8nDX<  
    8vjaQ5  
    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 JPltB8j?  
    B{hP#bYK  
    !vH7vq  
    X~(%Y#6  
    无焦的像差控制 ^rO3B?_  
    f| P%  
    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。 <x e=G]v  
    T:p,!?kc7  
    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。 8q58H[/c  
    # xx{}g]%  
    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。 sN]O]qYXJ  
    J5b>mTvb  
    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。 3GqvL_  
    -HutEbkjx  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 EdbL AagI6  
    x%Ivd  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。 %eW[`uyV  
    8FYcUvxfT  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 \3a(8Em  
    wH&[Tg  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 "^_9t'0  
    U>PF#@ C/  
    PUB是主光线角度。 F0 x5(lp Q  
    +o^b ,!  
       k<x  %  
    Wyh   
    示例的DSEARCH宏 p^S]O\;M7  
    mMo<C_~w&  
    ky*-THS  
    R-CFF  
    VbQ9o  
    tai  
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: WtlPgT;wE  
    t F^|,9_<  
    搜索宏 vF,\{sgW  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 =23JE'^=  
    8JvF4'zx  
    DWT4D)C,U  
    j<[+vrj  
     (o`"s~)  
    1xAZ0X#  
    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。 aM/sD=}  
    N4y$$.uv2  
    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。 qo{2 CYG\+  
       ?L.c~w;l  
    YA控制 ;/.ZjTRw  
    Eo)w f=rE9  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 Hp`Mp)1s  
    @ChEkTn  
    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。 Rf7*Ut wVr  
    Ewg5s?2|  
    <tp\+v! u  
     O+D"7  
    aDr46TB`J  
    j n[%@zD}  
    YA+PYA控制 [;O 6)W  
    7/^`y')  
    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。 /Hxz@=LC1  
    eyPh^c]?`8  
    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: zyey5Z:7  
    D4jf%7X!Lu  
    NY]`1yy  
    T^'NC8v  
    ZLK@x.=  
    V *2 =S  
    CH h]v.V  
    +Fu=9j/,j  
    YA+CAO控制 L\p@1N?K  
    e> "/Uii  
    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。 Nc4e,>$]&  
    z>_jC+  
    $'M:H_T  
    ("HT0 &#a  
    {-X8MisI  
    e*[M*u  
    8p3pw=p  
    3PS( 1  
    使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 ~c8Z9[QW  
    Rx e sK  
    'k2Z$+  
    5~WMb6/  
    ,XmTKO c  
    mRI W9V  
    优化宏 !wl3}]q  
    O{" A3f  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 {. r/tV5IH  
    jtWI@04o09  
    基本参数 [[fhfV+H  
    =1D* JU  
    Epm'u[wV  
    S&BJR!FQ  
    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: -u6`B -T  
    [&mYW.O<  
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