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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。 !{IC[g n  
    =]T|h  
    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。 {n\6BTs  
    Fl<(m  
    无焦镜头的建模 -eUV`&[4  
    77``8,  
    在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 _O$tuC%  
    m+H%g"Zj  
    zgK;4 22$m  
    U%L -NMe  
    无焦镜头的像质分析 r9?o$=T  
    ja?s@Y}-9s  
    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。 i9KTX%s5^  
    $;y1Q iel  
    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。 5|CzX X#U  
    02,W~+d1  
    &%6NQWW  
    B n{)|&;  
    无焦 DSEARCH rrAqI$6  
    rmoJ =.'  
    SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化 {ZG:M}ieN  
    =m~ruZ/  
    >ZX|4U[$P  
    YtMlqF  
    无焦的像差控制 )qmFK .;%  
    O'OFz}x),  
    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。 t|.Ft<c#  
    _1P`]+K\D$  
    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。 x=h0Fq ,T  
    yu=piP  
    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。 q4) Ey  
    #J\s%60pt  
    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。 8|6~o.B.G  
    ]Ym=+lgi  
    对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数 XwtAF3oz  
    g*F~8+]Y  
    PYA为边缘光线高度,可控制像高。 +|9f%f6vp  
    )&Mq,@  
    PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 >d97l&W  
    Uh}+"h5  
    PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 v[VC2D  
    )L >Q;'  
    PUB是主光线角度。 vnL?O8`c  
    J]dW1boT@  
       /w0w* n H  
    BR3wX4i\  
    示例的DSEARCH宏 z<i,D08|d  
    #v+;:  
    QypZH"Np  
    |WBZN1W)  
    y`6\L$c  
    9ZhDZ~)p,  
    运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: nn'Af,ko/  
    /~tP7<7A  
    搜索宏 L@?e:*h  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 )O&z5n7t4s  
    :WO{xg  
    \qB6TiB/  
    .'&V#D0  
    }qL~KA{&  
    m2Q$+p@  
    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。 V,vc_d?,_o  
    WI{; #A  
    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。 [Teh*CV  
       >9MS" t  
    YA控制 9OfU7_m  
    zQ_z7FJCB  
    这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 D?mDG|Z  
    ,WGc7NN`  
    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。 S2Vxe@b)  
    Wt:~S/l  
    x)$2nonM  
    ?aFZOc4   
    'B,KFA<  
    J)KnE2dw5  
    YA+PYA控制 [[X+P 0`r  
    J)Ol"LXV  
    在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 M9DgO4xl  
    h 1*FPsc  
    通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: ;?`@"YG)  
    ,\x$q'  
    ntZ~m  
    x9D/s`!  
    DN<M?u]  
    }#bZ8tm&  
    6bUl > 4  
    kP?_kMOx  
    YA+CAO控制 fbV@=(y?  
    }/"4|U  
    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。 =J xFp, Xr  
    a%*_2#  
    c 6q/X*  
    }uiPvO+&p  
    P7UJ-2%Y+  
    \%4|t,en  
    d'OGVN  
    &`@lB (m  
    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。 QF&6?e06p0  
    N%u  
    N|<bVq%  
    ^)<w*iqBD  
    5k~\or 5_  
    ]x_F{&6U8  
    优化宏 x_W3sS]ej  
    Wc\+x1:8  
    请评论区留言联系工作人员获取代码 K~3Ebr  
    XWXr0>!,?  
    基本参数 C`EY5"N r  
    TzY *;  
    R\y'_S=#a  
    bl$j%gI%,  
    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: .<.#aY;N  
    O8y9dX-2  
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