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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。 9"Vch;U$  
    <V?M~u[7f  
    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。 +jzwi3B`  
    V4cCu~(3;~  
    无焦镜头的建模 {~.~ b+v  
    68ce+|  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 V@gweci  
    ,"?h _NbF  
    @y%4BU&>0  
    Df;EemCh  
    无焦镜头的像质分析 L/Cp\|~ O  
    4Q2=\-KFj  
    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。 i oX [g  
    `N$:QWJ  
    无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 *,$cW ,LN  
    yl|?+  
    eliT<sw8  
    6?y<F4  
    无焦 DSEARCH [{.e1s<EK  
    E (DNK  
    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 &u5OL?>  
    AR9D;YfR~  
    tfzIem  
    ,lK=m~  
    无焦的像差控制 e~tgd8a2a  
    -dXlGOD+C  
    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。 OO?d[7Wt0  
    #clOpyT*  
    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。 N@D]Q&;+(T  
    Rh!B4oB4  
    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。 FEqs4<}E  
    R=uzm=&nR  
    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。 C!KxY/*Px  
    +X[+SF)!  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 b~;gj^  
    X v[5)4N  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。 wQR>S>p  
    h LYy  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 `#O%ZZ+  
    g)7~vm2/,  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 l,cnM r^.W  
    8U,VpuQ:  
    PUB是主光线角度。 Rf*we+  
    l1(6*+  
       yo\R[i(  
    *'5 )CC  
    示例的DSEARCH宏 C:S*ju K  
    7.7aHt0  
    B/"TaXVU  
    %UIR GI  
    gDHgXD D_b  
    FT.6^)-  
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: 8 MIn~  
    V_b"^911r  
    搜索宏 s"u6po.'  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 ckR>ps[u  
    P2y`d9,Q  
    K9{3,!1  
    e/+_tC$@p@  
    |wF_CZ*1  
    bf1Tky=/  
    这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 0,~f"Dyqy  
    9a\H+Y~  
    但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 \o-9~C\c*  
       a%\6L  
    YA控制 m]C|8b7Y  
    WiDl[l"{9  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 C\%T|ZDE  
    s98Jh(~  
    改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 E P1f6ps  
    h"~i&T h  
    MW^(  
    :bBLP7eyV  
    9W^sq<tR  
    'p%aHK{  
    YA+PYA控制 m Acny$u  
    g]kM7,/M  
    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。 g.L~Z1-  
    isU7nlc!  
    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: --S1p0  
    X#;n Gq)5  
    8 $5 y]%!  
    x9ll0Ht  
    F4M )x`  
    \"]KF8c^_  
    ;v#BguM  
    Y.}"<{RQ  
    YA+CAO控制 UCu0Xqf  
    ;_$Q~X  
    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。 { XI0KiE  
    }j+Af["W?  
    `'W/uCpl  
    aPU.fER  
    #%Hk-a=>)#  
    -|z ]Ir  
    ;$a+ >  
    KjWF;VN*[3  
    使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 T]er_n  
    J&P{7a  
    2/WtOQI B  
    @euH[<  
    GtuA94=!V&  
    CdEQiu  
    优化宏 G3.*fSY$.<  
    lw\+!}8(  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 wDQ@$T^vh  
    ?g{--'L  
    基本参数 L/J1;  
    34*73WxK  
    } Z/[ "  
    UC e{V]T  
    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: Ob~7w[n3  
    }4uHT.)  
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