概论
l)|lTOjb =ApY9` 成像镜头包括定焦镜头和变焦镜头,我们在日常生活中使用的
光学系统大多是可以变焦的,比如手机镜头、专业相机的镜头、显微镜等。
Pes =aw dgc&[
成像镜头在很多实际应用中通常也要求具备变焦的能力,如 CCTV 监控镜头,红外探测镜头,摄影镜头,双筒
望远镜等等,镜头具备变焦的能力便可以应用于多种环境条件,放大缩小或局部特写,这是一个定焦镜头所无法完成的。
T.Zz;2I %z)EO9vtr 所谓变焦,即镜头的焦距在一定范围可调节,通过改变焦距从而改变系统视场大小,达到不同距离不同范围景物的成像。我们通常所说的变焦镜头一般指摄像镜头,即在不改变拍摄距离的情况下通过改变焦距来改变拍摄范围,因此非常利于画面构图。
EXbTCT}`x i21QJ6jPcI [由于一个系统的焦距在某一范围可变,相当于由无数多个定焦系统组成的,在设计变焦镜头时也是使用类似定焦镜头的分析
优化方法。
z7=fDe
- WU\m^!`w=F 设计要求
LDQ
e^ ]设计好的一组镜头如果变化镜片与镜片之间的空气厚度,镜头的焦距会随之变化,通常来说一个系统的接收面尺寸大小是固定不变的(像面:CCD 或COMS 或其它探测面),在基础光学理论中像面大小、视场和焦距三者有如下关系:
z8iENECwj 8
/m3+5 I=f×tan(θ) I = f × tan(\theta) I=f×tan(θ)
n;OHH{E{ I为像高,f为焦距,θ为视场角度。
hqW$kw 这个关系也很容易理解,一个三角形即可。
1N.tQ^ +x]e-P% 变焦镜头的变焦倍数为长焦距和短焦距比值,也称为“倍率”。理论定义下,在变焦过程中镜头的相对孔径保持不变,但对于实际的高变倍比系统,由于外形尺寸不希望过大或二级
光谱校正等问题,通常在变焦时采取相对孔径(即F/#) 也跟随变化的方案。
^5x4 q shK&2Noan 通过改变镜片与镜片之间的间隔达到设计的焦距要求,当系统的入瞳直径 D 固定时,即系统接受的光束大小一定时,根据 F/#=f/D 可知,f变化将引起F/#的变化,也就是我们调焦距也就是调光圈大小 (F/#也称为光圈),此时光阑大小随焦距变化而变化(非固定值)。这里也有人把调光阑大小称为调光圈。
eH[y[~r A- 0m8< 确定设计目标
参数,以下为本次设计的目标:
9::YR;NY .v
l="< 光学参数:
Optical system parameters Values
Spectral region/nm 420-650
Focus/mm 25-32
FOV/(°) 30.11×19.08-23.73×14.96
Image size/mm 15.4×9.6
F/# 2.4
Telecentricity/(°) <1
7'UWRRsxUF ca}S{" 像质要求:该投影镜头在连续变焦过程中各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4,各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm,畸变小于 2%,短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
Q9q9<J7j$ 0 r3N^_} 因为变焦投影镜头的变倍比比较小(25-33),可以先用 DSEARCH 搜符合变焦位置1的定焦镜头,然后设置 ZFILE 修改为变焦镜头,再进行优化,会比直接搜14片 ZSEARCH 变焦镜头更加快捷简便。
!F,s" DSEARCH 输入:参数为短焦处的投影镜头
n|Ma&qs Cha?7F[xL dw99FA6 qAvvXs=5 以上为 DSEARCH 直接搜出的结果,中间的空气间隔太小,没有留给变焦的空间,总长才120,远没有到240的限制。因此在 AANT 中限制总长最小值 LLL 200,元件厚度 ACC 711,进行优化,留出足够的变焦空间。以下为新的初始宏:
9BurjG1k? gQCC>8 搜索宏
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TP^\e_k
x"!#_0TT} h%|9]5(= 运行搜索宏可以得到10个初始结构:
C64eDX^ {{GHzW {cX7<7N +E `063 从中找出一个最佳结构,接下来进行下一步分析:
0=gF6U 7TR'zW2W
*X0K2| tTE3H_ 设置光阑,优化之后,观察镜头结构,选择第3/4片为前变焦组,5/6/7片为后变焦组,光阑设置在表面15上。在 WS 中设置APS -15,然后注释掉 VY 再次进行优化退火。
xQZMCd ,at-ci\' 设置 ZFILE 数组,运行 ZFILE 宏文件,按照角度分布的八个变焦位置分配给原镜头,使其变成一个变焦镜头(以下为 ZFILE 宏指令)。
FBE @pd ]
.v$ue` ^JiaR)#r
变焦优化
mp muziH GF9ZL 修改优化宏,增加 ZDATA 的变量, AANT 里用 ZGROUP 到 END 覆盖原来的评价函数,增加 AZA 指令控制变焦间隔,然后进行多次优化退火。
t>m8iS> @m }rQT {Nzmb|& hVROzGZk 输入 MRG ,插入真实玻璃,选择成都光明玻璃库。
;e`D#khB p]X!g l;.[W| 0W!VV=j<} 得到结果:
Q'>_59 eYnLZ&H5O KzxW?Ji$S !W(/Y9g# 插入真实玻璃后的结构有些太薄了,加工非常困难且昂贵,需要再进行优化,增加边缘厚度的限制 AEC 311,ACM 311。
9}? 5p]% 再设置光阑,在 WS 里设置 CSTOP 和 WAP ,得到结构:
tF{{cd
R.^Bxi-UG: z|oA{VxW> WzNG<rG 像差分析
Y2ah zB
查看畸变
}V93~>
注释掉优化光阑的 VY 指令,继续优化。然后查看成像质量,发现其他所有参数都已经满足,但是畸变有6%左右,没有达到要求。
+c~O0U1 kV]%Q3t U?+3 0{hb A[wxa 因此在优化宏中添加控制畸变的指令
={wjeRp M 0 8 A P YA 1
c@"i? S GIHT
oeRYyJ M 0 5 A P YA .7
^$Me#ls! MUL CONST 2
B 7x"ef S GIHT
XO8 H] 从0.7视场到1视场,用实际像高减理想像高控制畸变:
m+G0<E%
4 I]/ Hme@9(zD. o@Cn_p^X 优化之后的畸变控制得非常好,但是查看 MTF 有些下降。
gE]a*TOZk 6A{s%v H 在优化宏中减少控制畸变的权重到3,进行优化退火。
)H=[NB6J8 c^q O@%s P^d., Ltq*Vcl\ 优化后,发现只有1视场的 YMTF 这一条没有满足要求。在优化宏中添加指令:
/=O+/)l` M 0.5 2 A M YMTF 1 72
^FpiQF 专门优化这一条MTF。
i}&mz~ bI6V &Dd hG0lR.: &@.=)4Y 优化后 MTF 变得比较平均,没有特别低的某条,但整体 MTF 有些下降。把 YMTF 的权重降为1,添加 GSO 和 GNO 的指令优化波像差,来提升总体 MTF。
HT;QepY3 7n3x19T 最终经过多轮优化退火调整后的镜头结构和优化宏。
'-1jWw:8 j2v[-N4 {J 优化宏
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k-Hfip[ro 再进行优化退火,50,2,50
'_yk_[/ 1'._SMP yl]Cm?8 J$=b&$I( 得到最终结构:
n<(5B|~y "u$]q1S mDt",#g
rgY?X$1q_ 各个像质结果:
}n&JZ`8<s RMS 各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm
{]^%?]e #mFAl|O 变焦位置1:
.Y Frb+6 V?=zuB?'
a9q?9X
基本参数
变焦位置1:
)k<~}wvQ0 sf&K<C]( IXk'?9 ENF@6] 变焦位置8:
}[R@HmN M/`z;a=EP |4*2xDcl 畸变
5v-;* G6ES] 变焦位置1:
R$,iDv.jI ,]N%(>ot ><[. ?4||L8j2^ 变焦位置8:
?mUu(D:7D *X55:yha C+IE<=%F MTF
!d@`r1t $7
Uk;xV 变焦位置1:
85~h+Q; j %0_!*#3 已满足各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4。
x5Pt\/ow c324@o^V 变焦位置8:
0PbIWy' }&hgedx BC[d={_- + # >%bq x 不太能满足各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4,但继续优化加高权重会导致其他像差质量变差。
U.0/r!po UL"3skV 相对照度
RN|..zml
短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
&4FdA|9T 变焦位置1:
mf'1.{ R/YL1s 9Q1GV>j>B KYW1<Wcp 变焦位置8:
,~iAoxD5jY v[
'5X ;~;St>?\R\ 主光线角度
\LXC269
远心度都在1°以内
2ow\d b 变焦位置1:
.>&fwG Q(3x"+ U:e9Vq'N m ,oe{@z{*@ 变焦位置8:
lhTbg M BI]t}7 G9q0E| 总结:
OpE+e4~IF )O
Cr6UR 该变焦投影镜头所有指标已经基本满足要求,使用了13 片球面
透镜加保护玻璃。对于片数比较多但变倍比比较小的变焦镜头,直接用 ZSEARCH 搜索花的时间太长或者搜不出好的结果,可以先用 DSEARCH 搜索一个变焦位置的结构,然后用 ZFILE 把它变为变焦镜头再优化。
uBgHtjmae
KRe=n3 1 好了,本节课到此完毕,期待与您的再次相遇,下周见!