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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。 g%Ap<iT  
    Hay`lA2@  
    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。 T)]5k3{  
    |}\et ecB  
    无焦镜头的建模 }cG!93  
    aQaO.K2  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 iFW)}_.  
    M:qeqn+  
    =x~HcsJ8!R  
    (&FSoe/!['  
    无焦镜头的像质分析 y!Q&;xO+!  
    ,\f!e#d  
    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。 n8[ sl]L  
    #|34(ML  
    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。 W@1Nit-R  
    b$+.}&M  
    40oRO0p  
    ajW[}/)  
    无焦 DSEARCH vO"Sy{)Z>  
    A - G?@U  
    SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化 5~CHj  
    }Z- ]m  
    B`} ?rp  
    Mjrl KI}f/  
    无焦的像差控制 %J?;@ G)r  
    Im1e/F]  
    无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 E[>4b7{g:  
    Zycu3%JI  
    设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。  tQB+_q z  
    i!<,8e=  
    所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 d$/BF&n  
    *?K3jy{  
    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。 j9sf~}D>  
    [Zk|s9  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 !L+*.k:  
    2![.Kbqa%  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。 )%U&z>^P  
    H~1*`m  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 cejSGsW6q  
    :Q=Jn?Gjb  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 $6T*\(;T@A  
    q3B#rje>h  
    PUB是主光线角度。 Jeyy Z=  
    C+$dm)M/q  
       eZ y)>.6Z  
    u<./ddC  
    示例的DSEARCH宏 HjV3PFg  
    tB4- of3+  
    !dYkvoQNn  
    <XX\4[wb  
    iVzv/Lqm1  
    H?8KTl=e  
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: NA>h$N  
    @!&\Z[",  
    搜索宏 l=[<gPE  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 #[C |%uq  
    |_8- 3  
    EX7cjQsml  
    s (J,TS#I]  
    I2(5]85&]s  
    4r`u@  
    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。 .HF+JHIUu  
    mF [w-<:.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。 _`|Hk2O  
       3Ln~"HwP  
    YA控制 &F*s.gL  
    <7/_Vs)F0  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 Glcl7f"<^  
    meT~b  
    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。 Id(o6j^J_  
    {BKu'A  
    hV])\t=yf  
    ~mx me6"v  
    DTk)Y-eQ  
    Mb=vIk{B f  
    YA+PYA控制 ]d}Z2I'  
    >nkd U  
    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。 ;(fDR8  
    pHEhB9_A!  
    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: ',?v7&  
    mK5<;$  
    3'8B rK  
    /<vbv  
     pI|Lt  
    -bu.Ar-#;h  
    `Lb^!6`)  
    Wc ]BQn  
    YA+CAO控制 t/LQ|/xo  
    LCx{7bN1ro  
    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。 mBSa*s)  
    vF0#]  
    $]K gs6=r  
    /UTeaM!?"  
    [URo#  
    )4>M<BO  
    S(eCG2gR  
    %>Z^BM<e  
    使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 AHc:6v^  
    bO>q`%&  
    ~q4KQ&.!  
    wv>*g:El'  
    q  9lz  
    S#6{4x4  
    优化宏 =<R")D]4z  
    |9T3" _MmJ  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 b}< T<  
    [Hw  
    基本参数 1Y4=D  
    F]DRT6)  
    ~A2{$C  
    X ptb4]  
    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: V TQ V]>|  
    ~=91Kxf  
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