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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。 "= %"@"<)  
    e(a,nZF.  
    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。 k7rg:P  
    "0Z /|&  
    无焦镜头的建模 6'N_bNW  
    &v*4AZ['  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 6lg]5d2CD  
    'R'hRMD9o  
    ~7KH/%Z-  
     )sdHJ  
    无焦镜头的像质分析 Z}0xK6  
    ezL1,GT  
    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。 4t }wMOR  
    ;A@DE@^5w  
    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。 XC~"T6F  
    -N^Ah_9ek  
    *A8*FX>\F  
    Spx%`O<  
    无焦 DSEARCH {_*G"A 9  
    MG.c`t/w  
    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 c CDT27 @  
    !',%kvJI  
    "u4x#7n|  
    #[x*0K-h  
    无焦的像差控制 /D;ugc*3  
    CC"a2Hu/  
    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。 DMsqTB`  
    }T\.;$f  
    设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。 ^?(#%~NS  
    O.QR1  
    所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 tF-l=ph}`  
    ;a@riPqx!  
    对于AFOCAL系统来说,BACK量是最后两个(虚拟)表面到之前的表面距离,这就方便控制目镜的接目距,在这个案例里我们使用BACK 20 0.1。 f1'X<VA  
    9#hp]0S6  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 H<fi,"X^  
    Yl'8" \HF  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。 /%,aX [  
    |:#Ug  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 z a_0-G%C2  
    KFO K%vbM  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 zb4@U=?w}  
    `W+-0F@Y?@  
    PUB是主光线角度。 ~/JS_>e#6P  
    W/t,7lPFb  
       -V~Fj~b#  
    <a=OiY  
    示例的DSEARCH宏 +HUy,@^ Pa  
    CP2wg .  
    S _U |w9q  
    MbInXv$q2/  
    @73kry v  
    eXnSH$uI  
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: 5RWqHPw+  
    iZ}c[hC'3`  
    搜索宏 3o>JJJ=]  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 VO {z)_  
    z?Z"*z  
    GJQ>VI2cY  
    s1::\&`za  
    Pvt!G  
    (X\]!'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。 :5j+^/   
    6qTMHRI  
    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。 u0=&_Q(=  
       5HHf3E [  
    YA控制 zvq}7,  
    oidK_mU9q  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 73'AQ")UJ  
    =ca[*0^Z7  
    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。 |1A0YjOD  
    !Z\Gv1  
    0n2H7}Uq  
    zd$?2y8  
    xgkCN$zQ`  
    i g7|kl  
    YA+PYA控制 RkF^V(  
    a;IOL  
    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。 q&9]4j  
    lo6upir ZX  
    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: Rsq EAdZw[  
    (vD==n9Hd  
    7_jt =sr  
    v9 /37AU  
    J> ,w},`  
    >cmz JS  
    YG= :lf  
    gk?H@b*  
    YA+CAO控制 X|!@%wuGC  
    w<h8`K`3  
    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。 h/:LC 7  
    OMo/a%`  
    $`\qY ^.(  
    #tsP  
    u0k'Jh]K  
    N>a~k}pPH  
    [Rq|;p  
    `DSFaBj,  
    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[Z9*tO  
    q)C Xu  
    Fz<1xyc(  
    wxJ"{(;  
    F|!=]A<  
    Y?K?*`Pkc1  
    优化宏 8tjWVo  
    _D{FQRU<YD  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 H l(W'>*oL  
    0<4'pO.6Hq  
    基本参数 0(u}z  
    !UP B4I  
    k^;/@:  
    u^]Gc p  
    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: bW/T}FN D  
    r7}KV| M  
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