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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。 ~;P>}|6Y  
    %% A==_b  
    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。 mqk tM6  
    6;{E-y  
    无焦镜头的建模 3~6,fTMz{  
    6BIr{SY  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 *Ph@XkhU  
    z((9vi W  
    b5.L== >  
    hR(p{$-T  
    无焦镜头的像质分析 sTChbks  
    -5TMV#i {  
    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。 32Jl|@8,g  
    G0&'B6I>  
    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。 I4%25=0?  
    oES4X{,  
    2X!!RS>qg  
    y~/i{a;1y  
    无焦 DSEARCH "?SR+;Y:q  
    jhkNi`E7  
    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 e =Teq~K  
    $1b x\  
    ; 6*Ag#Z  
    m0_B[dw  
    无焦的像差控制 &p6^    
    fw+ VR.#2H  
    无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 9G"-~C"e3  
    (043G[H'.  
    设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。 B#Z-kFn@  
    2z615?2_U  
    所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 8@J5tFJ&%  
    to"[r  
    对于AFOCAL系统来说,BACK量是最后两个(虚拟)表面到之前的表面距离,这就方便控制目镜的接目距,在这个案例里我们使用BACK 20 0.1。 }&:F,q*  
    ~u+|NtF  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 -e(,>9Q  
    ("-`Y'"K  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。 k:k!4   
    bk{.9nz2  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 k>mqKzT0$+  
    2i_X{!0}  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 ?2$0aq  
    ]`GDZw`  
    PUB是主光线角度。 t ?404  
    j+7ok 5J#  
       Z5%TpAu[  
    J0a#QvX!  
    示例的DSEARCH宏 r]'Q5l4j6"  
    aq<QKn U  
    `p{,C`g,R  
    $dgez#TPL  
    K`% I!Br  
    z3>oUq{  
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: H G)c\b  
    Pu7cL  
    搜索宏 Yiy|^j  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 \NI0rL  
    ` "JslpN  
    5xF R7%_&  
    d?_LNSDo  
    J 8""}7D  
    *N|s+  
    这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 TSCc=c  
    p-1 \4  
    但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 oHI/tS4 _  
       | *J-9  
    YA控制 ZRr S""V  
    *)H&n>"e  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 8NS1*\z  
    %/(>>*}Kw|  
    改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 GY;q0oQ,  
    KB^i=+xr  
    {f }4l  
    h]z>H~.<*  
    M$Of.  
    G B &+EZ  
    YA+PYA控制 ={a_?l%  
    "TgE@bC  
    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。 o) hQ]d  
    dfoFs&CSKh  
    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: sXaIQhZ  
    |vY0[#E8&  
     U|HF;L  
    fsDwfwil*  
    |,wp@)e6h  
    E-_Q3^  
    yHL5gz@k  
    A+Xk=k5<  
    YA+CAO控制 *1 [v08?!  
    s s*% 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。 *4tJ|m6"Y6  
    Aj;F$(su  
    !7O!)WJ  
    iS"(  
    & M wvj  
    bf3Njma%  
    k'K&GF1B  
    AShnCL8uR  
    使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 8,,$C7"EP  
    8C{mV^cn~  
    DGwN*>X  
    u0@i3Po  
    07_ym\N  
    !P&F6ViO=  
    优化宏 p(F}[bP  
    wf<=r W'  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 Z/wK UK;  
    /@<Pn&Rq  
    基本参数 +hIStA  
    eL-9fld /n  
    \V#2K><  
    Qw{LD+r(  
    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: .#,!&Lt  
    |-HV@c]  
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