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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。 DQu)?Rsk  
    p<D@l2vt  
    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。  l2M(  
    um/F:rp  
    无焦镜头的建模 EFtn !T  
    ^ux'-/  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 N@X6Z!EO  
    zI ^:{]p  
    G 9 &,`  
    4yTgH0(T  
    无焦镜头的像质分析 Ed0}$ b  
    8.wtv5eZ  
    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。 N8x&<H  
    ,V5fvHPH)8  
    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。 mIrN~)C4\  
    <M5fk?n,|  
    a)S6Z  
    pR2U&OA  
    无焦 DSEARCH _XT;   
    #:Q\   
    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 $mAyM+ ph[  
    k]-Q3 V  
    `DGI|3  
    8yOhKEPX  
    无焦的像差控制 uTO%O}D N  
    b$ 8R  
    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。 u!+;Iy7  
    m%;LJ~R  
    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。 t5 ^hZZ  
    V4Qy^nn1  
    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。 x<w-j[{k_K  
    }=|{"C  
    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。 +o,f:Ih  
    hfc~HKLC  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 ON>l%Ae4G  
    p74Nd4U$s  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。 XCyb[(4  
    k MV1$  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。  (t@!0_5  
    E}0g  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 e=# D1  
    eMn'z]M&]  
    PUB是主光线角度。 j-i>Jd7  
    S5H}   
       C(>g4.-p8  
    }2c&ARQ.m>  
    示例的DSEARCH宏 hVFZQJ?cv  
    ZcHIk{|  
    (6 }7z+  
    9G7Brs:  
    @x[A ^  
    -I*vl  
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: _ q>|pt.W  
    y^Q);siSy  
    搜索宏 TB<$9FCHK  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 CZy3]O"qW  
    -~_|ZnuM9  
    %SCt_9u  
    &b%2Jx[+  
    M U '-  
    ;Vf{3  
    这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 p*1 B *R  
    d}|z+D  
    但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 {+5Ud#\y  
       UbIUc}ge  
    YA控制 "So "oT1  
    xj AU Csq  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 /74h+.amg  
    X -=M>H^  
    改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 { +Wknm%  
    OP=-fX|*Q  
    xwwL  
    PAC=LQn&  
    SY@;u<Pd   
    HvZSkq^  
    YA+PYA控制 2r+nr  
    Oi@|4mo  
    在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 *p\fb7Pu_3  
    B:cQsaty  
    通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: n`jG[{3t&  
    NweGK  
    LZ&I<ID`-  
    +n%8*F&  
    NMC0y|G  
    3Tw9Uc\vT  
    c&h8Qk3  
    Rz&}e@stl  
    YA+CAO控制 ~Dw% d;  
    bJ6H6D>  
    在这个宏中,我们用CAO操作数来控制光阑的大小为3。我们可以看到,现在来自不同视场的光线很好地填充了光阑。通过运行CAP命令,光阑孔径大小与我们的目标非常接近。然而,在这个系统中,BACK(从最后一个镜头表面(表面10)到STOP表面(表面11)的距离)要比之前的小。为了保持理想的BACK目标,我们需要在DSEARCH中增加该控制的权重,或者在搜索后的优化中尝试优化它。 c7WOcy@M  
    _^ n>kLd$  
    tWaGCxaE  
    F,K))325  
    6g#E/{kQw  
    ;K4uu<e \  
    TT#V'r\  
    <*/Z>Z_c2  
    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。 k;SKQN  
    0~DsA Ua  
    ~,8#\]xR  
    "&;X/~j  
    e5; YY  
    tuY= )?  
    优化宏 ip*^eS^  
    1 >2 /1>  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 yOP$~L#TWs  
    `JGW8 _  
    基本参数 1g$xKe~]4  
    u{D]Kc?n  
    $DnR[V}rR!  
    $?[pcgv  
    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: nhZ/^`Y<  
    ,K PrUM}  
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