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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。 xG05OqKpE  
    0i2ZgOJ  
    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。 !Qu)JR  
    \Ze"Hv  
    无焦镜头的建模 C< GS._V&  
    e 'I13)  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。  opK=Z  
    M~Yho".  
    |@]`" k  
    @3/.W+  
    无焦镜头的像质分析 [.O 3z*[9#  
    OchIEF "N  
    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。 _ 13M  
    !A(*?0`  
    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。 @tvAI2W  
    }4PIpDL  
    p.9VyM  
    =IH z@CU  
    无焦 DSEARCH m"P"iK/Av(  
    n%lY7.z8d  
    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 V&x6ru#  
    }VlX!/42  
    d>z?JD t  
    =FkU: q$  
    无焦的像差控制 DW ^E46k)A  
    '"{ IV  
    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。 &[*F!=%8  
    fHek!Jv.  
    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。 Aen)r@Y:  
    v:c_q]z#B  
    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。 Hn%n>Bnl  
    KXEDpr  
    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。 PSX-b)wb  
    ;Ub;AqY  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 VY)!bjW.  
    _Y '+E  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。 SqL8MKN)  
    zfDx c3e  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 -,NiSh}A  
    >r] bfN,  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 f S50  
    m&xyw9a  
    PUB是主光线角度。 U$R+&@;  
    kYwk'\s  
       %xE\IRlR  
    R8a4F^{*  
    示例的DSEARCH宏 gbOd(ugH  
    $+eDoI'f  
    }Wf\\  
    0;,4.hsh  
    DN)Ehd.  
    ek~bXy{O`  
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: q.6$-w  
    (J(JB}[X,  
    搜索宏 V QE *B  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 >'3J. FY  
    &KC^Vn3Nj  
    LyM"  
    qP<wf=wY  
    HMbF#!E  
    FCv3ZF?K  
    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。 Y_n^6 ;  
    Q70LQCms  
    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。 -g'[1  
       bV_@!KL$  
    YA控制 m\~{l=jIS  
    ^ sxcBG  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 au'Zjj/Ai5  
    .Cfi/  
    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。 <$)F_R~T3  
    oTj9/r  
    }ie\-V  
    #% PnZ /  
    {] 1+01vI-  
    $i&u\iL  
    YA+PYA控制 %k(V 2]WF  
    JiL%1y9|  
    在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 D~W1["[  
    >gqM|-uY  
    通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: U5 ~L^  
    ^nn3;  
    ~Aul 7[IH  
    y'ULhDgq^B  
    I_s4Pf[l  
    AZ~= ]1  
    g+Z~"O]$M  
    {R b|";  
    YA+CAO控制 QGE)Xn#_bN  
    >D'Kt?L<]m  
    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。 NMYkEz(&R  
    6j9P`#Lt  
    >(Mu9ie*`  
    cTf/B=yMi  
    ,Q~C F;qe  
    _:4n&1{.E  
    D^1H(y2zp  
    tkr RdCq  
    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。 vCE1R]^A.]  
    _l}"gUtiw  
    L7i^?40  
    ?0HPd5=<v  
    v^_OX $=,  
    ^DZ(T+q,  
    优化宏 /(-X[[V  
    Wt2+D{@8  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 p-QD(+@M  
    Dg]( ?^  
    基本参数 nJH+P!AC  
    [hU5ooB  
    i6F`KF'i&  
    z Qtg]@S  
    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: -' 7I|r  
    > D:( HWL  
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