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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。 q>*+.~  
    G? "6[w/p  
    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。 R"=pAO.4l  
    !7lS=D(?  
    无焦镜头的建模 zj^Ys`nl  
    ,$96bF "#  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 64>o3Hb2  
    Xo>P?^c4?  
    {\L /?#  
    $>;U^-#3  
    无焦镜头的像质分析 /t083  
    -Ug  
    有焦镜头评价成像质量,一般会在距离空间,比如用RMS光斑尺寸评价。 /gKX%`ZF/r  
    jR#g>MDKB  
    无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 {(#>%f+|C  
    q(J3fjY)  
    8`*Wl;9u  
    --S2lN/:T  
    无焦 DSEARCH H1>}E5^?  
    mRw &^7r  
    SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化  T^ ^o  
    :U>o;  
    jLf.qf8qm  
    lmZ Ssx  
    无焦的像差控制 @""aNKA^r>  
    hSq3LoHV  
    无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 &oTUj'$  
    %W=S*"e-  
    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。 !52]'yub  
    >v9 ("  
    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。 1O0o18'  
    5uu Zt0V\  
    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。 wPYz&&W  
    A7|!&fi  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 p*8LS7UT  
    Lmx95[#@a  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。 y8uB>z+#+;  
    |"vUC/R2&  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 N*N@wJy:5  
    @54D<Lj  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 J)iy6{0"  
    vlAYKtl3]  
    PUB是主光线角度。 VQO6!ToKY  
    6u`E{$  
       oO-kO!59y  
    /ov&h;  
    示例的DSEARCH宏 j_VTa/  
    |T~C($9  
    gN|[n.W4  
    \e64Us>"x  
    o/bmS57  
    sG`:mc~0   
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: GtRc7,  
    !SAjV)  
    搜索宏 gwtR<2,p  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 tY^MP5*  
    L$^ya%2  
    8_6\>hW&  
    >L F y:a  
    Mj2o>N2,  
    h=uwOi6}  
    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。 Ly1V@  
    TQyi -Dc  
    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。 #I jG[a-  
       r]p 0O(  
    YA控制 8y5iT?.~vy  
    yES+0D5<  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 PMzPe"3M  
    kYBy\  
    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。 pZ?7'+u$L  
    v`ckvl)(C  
     ~{7/v  
    #%t&f"j2  
    dGU io?  
    pJ Iq`)p5  
    YA+PYA控制 7/nnl0u8  
    QZ!;` ?(  
    在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 !iBe/yb  
    x#ub % t  
    通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: c+:LDc3!Gb  
    BFP (2j  
    t .*z)N  
    Ff xf!zS  
    =~M%zdIXv  
    5}d"nx  
    }!=}g|z#|  
    :td#zM  
    YA+CAO控制 `NqX{26GV+  
    \8v{9Yb  
    在这个宏中,我们用CAO操作数来控制光阑的大小为3。我们可以看到,现在来自不同视场的光线很好地填充了光阑。通过运行CAP命令,光阑孔径大小与我们的目标非常接近。然而,在这个系统中,BACK(从最后一个镜头表面(表面10)到STOP表面(表面11)的距离)要比之前的小。为了保持理想的BACK目标,我们需要在DSEARCH中增加该控制的权重,或者在搜索后的优化中尝试优化它。 0J-]  
    l<fZt#T  
    \mRRx#-r%  
    H4[];&]xr  
    #w\Bc\  
    T=6fZ;7  
    P%`|Tu!B  
    fx &b*O C  
    使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 zs! }P  
    +DMD g.  
    y5;l?v94  
    X=O}k&  
     d~B ]s  
    IR ; DdF  
    优化宏 v0EF?$Wo  
    l AF/O5b  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 !vNZ- }  
     wfr+-  
    基本参数 3QlV,)}  
    _jkH}o '  
    "Uy==~  
    }1<_  
    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: H"hL+F^  
    &w@~@]  
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