切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1308阅读
    • 0回复

    [原创]无焦镜头设计 | SYNOPSYS 光学设计软件第70课 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线小火龙果
     
    发帖
    932
    光币
    2176
    光券
    0
    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。 9cj=CuE  
    lzw r]J%|?  
    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。 yTZbJx?m  
    [q(7Jv  
    无焦镜头的建模 !PQ@"L)p  
    ?np` RA  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 PDGh\Y[AK,  
    'etCIl3  
    ;)cl Cm46  
    0} {QQB  
    无焦镜头的像质分析 +VU,U`W  
    fE^rTUtn  
    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。 {8JJ$_  
    }O!LTD  
    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。  gZvl D  
    */Y@:Sjf  
    V qYe0-^=P  
    nE/T)[1|  
    无焦 DSEARCH \ wnQ[UNjP  
    g4-HUc zk  
    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 1;H(   
    z{tyB  
    $/pd[H[{  
    [!DLT6Qk  
    无焦的像差控制 5HJ6[.HO  
    {@C+Js5  
    无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 yfaXScbE  
    %q:V  
    设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。 8-+IcyUza  
    vU~#6sl  
    所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 .}z&$:U9[  
    rL_AqSGAK1  
    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。 .@xwl}o$OL  
    M)-+j{<  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 P'FI'2cN7  
    $TR[SMj  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。 #n0P'@d,r  
    @BBqH&<`  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 1?mQ fW@G  
    {)-%u8J\`N  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 fxyPh  
    Z*`CK^^~  
    PUB是主光线角度。 !d"J,.)  
    ]Nm_<%lT  
       bBg?x 4bu  
    <0Q`:'\.>  
    示例的DSEARCH宏 3Vt-]DGX  
    tn:9  
    0y6nMI  
    b-~Gt]%>m  
    C}W/9_I6Uo  
    }Z%*gfp  
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: LN_6>u  
    D'A)H  
    搜索宏 GyT{p#l  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 "iOT14J!7  
    9[8?'`m  
    5 {'%trDEy  
    } CQ GvH  
    ~|fd=E%  
    2uU~$7~N  
    这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 8l)^#"ySA  
    'w!Hjq]$  
    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>1O*  
       f{ENSUtCrR  
    YA控制 VNA VdP  
    nh,N (t 9  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 :)%Vahu  
    a^~l[HSF  
    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。 .GkH^9THP  
    Gu&zplB  
    u:"mq.Q  
    z <s]Z  
    _ @ \  
    z\Qg 3BS  
    YA+PYA控制 H|Q)Tp Lk  
    e7 5*84  
    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。 mltN$b%G=d  
    .:$%3#N$(Y  
    通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: lvk(q\-f  
    (x#4BI}L9)  
    P ,5P6Y9  
    /GfC/)1_  
    *H:;pI WP  
    0xZq?9a  
    kS3wa3bT  
    t$R|lv5<  
    YA+CAO控制 ^tae (}  
    Exk[;lI  
    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。 "-(yZigQ  
    QvjsI;CQ-  
    Rq9v+Xq2  
    P\N$TYeH  
    k}Ahvlq)  
    #ZF|5 r +  
    El]Rrku  
    Nn4<:2  
    使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 }.MJVB3  
    3*XX@>|o  
    }-YD_Pm K-  
    B%cjRwOT  
    EZE/~$`3   
    Y <Ta2H  
    优化宏 p\1[cz)B  
    *W%HTt"N  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 i wQ'=M  
    U!^\DocAY  
    基本参数  2o?!m2W  
    ,W7\AY07]  
    3($%AGKJ  
    W}.;]x%1B  
    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: bgL`FW i3  
    z(K[i?&  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到