概论
WM y97*L< 3OnIAk3 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。
J|*Z*m $+(Df|) 成像镜头在很多实际应用中通常也要求具备变焦的能力,如 CCTV 监控镜头,红外探测镜头,摄影镜头,双筒
望远镜等等,镜头具备变焦的能力便可以应用于多种环境条件,放大缩小或局部特写,这是一个定焦镜头所无法完成的。
9%fd\o@X '{]1!yMh 所谓变焦,即镜头的焦距在一定范围可调节,通过改变焦距从而改变系统视场大小,达到不同距离不同范围景物的成像。我们通常所说的变焦镜头一般指摄像镜头,即在不改变拍摄距离的情况下通过改变焦距来改变拍摄范围,因此非常利于画面构图。
n(X {|? /V'^$enK!} [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。
=BD} +(3 R&oC9< 设计要求
tW<i;2 l ]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:
]5(T{ JFAmND;+ I=f×tan(θ) I = f × tan(\theta) I=f×tan(θ)
7#
>;iGuz I为像高,f为焦距,θ为视场角度。
(EW<Ggi 这个关系也很容易理解,一个三角形即可。
u&4CXv= `Fn"%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。
FHztF$Z t "y[ 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。
sk'<K5~ #h,7dz.d 确定设计目标
参数,以下为本次设计的目标:
WP(+jL^- lKVy{X3]* 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
nsT]Yxo%M 3k YVk 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%。
oJ\)-qSf oZM6%-@qi 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。
$qz(9M(m# DSEARCH 输入:参数为短焦处的投影镜头
yH`4sd /"~ D(bw0= 4Vv~ By3y.}'Ub9 以上为 DSEARCH 直接搜出的结果,中间的空气间隔太小,没有留给变焦的空间,总长才120,远没有到240的限制。因此在 AANT 中限制总长最小值 LLL 200,元件厚度 ACC 711,进行优化,留出足够的变焦空间。以下为新的初始宏:
P:~Xaz\F 4)]w"z0Pc 搜索宏
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01N]|F:
Gp 8%n z@70{* 运行搜索宏可以得到10个初始结构:
Tbf@qid e hMcSB8 ? =J@M,mbHg j@w+>h 从中找出一个最佳结构,接下来进行下一步分析:
=1!,A Vgh;w-a uj8G6'm% JA=9EnTU 设置光阑,优化之后,观察镜头结构,选择第3/4片为前变焦组,5/6/7片为后变焦组,光阑设置在表面15上。在 WS 中设置APS -15,然后注释掉 VY 再次进行优化退火。
72i]`
Cx
N]fo 设置 ZFILE 数组,运行 ZFILE 宏文件,按照角度分布的八个变焦位置分配给原镜头,使其变成一个变焦镜头(以下为 ZFILE 宏指令)。
|)%]MK$; ]
/5x~3~ d3nx"=Cy0I
变焦优化
<V> [H7 O~p@87aq 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。
#F>7@N:5 d]3c44kkK{ FWi c/7 W^o*^v 输入 MRG ,插入真实玻璃,选择成都光明玻璃库。
4jWzYuI&J \IL;}D{ E$u9Jbe ,^Cl?\9" 得到结果:
Mx-? & 96V@+I G<F+/Oi&DX `&3hfiI} 插入真实玻璃后的结构有些太薄了,加工非常困难且昂贵,需要再进行优化,增加边缘厚度的限制 AEC 311,ACM 311。
/]xu=q2 再设置光阑,在 WS 里设置 CSTOP 和 WAP ,得到结构:
|*G$ilu 9EPE.+ns YsX&]4vzm k`j>lhH 像差分析
Fi7G S;
查看畸变
p"xti+2,
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。
P^lzl:| tQ,,krw~ +*I'!)T^B U~;Rzoe)q* 因此在优化宏中添加控制畸变的指令
a{4Wg: M 0 8 A P YA 1
Fwu:x.( S GIHT
6%jv|\> M 0 5 A P YA .7
d9j+==S
< MUL CONST 2
uG5RE S GIHT
O^Y}fo' 从0.7视场到1视场,用实际像高减理想像高控制畸变:
%=ZN2)7{ 8+7n"6GY2/ h20<X; G}2DZ=&>' 优化之后的畸变控制得非常好,但是查看 MTF 有些下降。
}3b3^f Moldv
x=M 在优化宏中减少控制畸变的权重到3,进行优化退火。
BzVF!<! : ~RY /Zzb7bHLK UQ7E7yY# 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:
i)@IV]]6yL M 0.5 2 A M YMTF 1 72
fZq_]1(/uP 专门优化这一条MTF。
gv6}GE ak SUk)}e 0h3-;% tny^sG/' 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。
hc2AGeZr $!'S7;*uW 最终经过多轮优化退火调整后的镜头结构和优化宏。
Gp l @4O;dFOQ) 优化宏
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4 !q4WQ ; 再进行优化退火,50,2,50
~x(1g;!^ vp[;rDsIJ$ `<?{%ja *X_-8 ^~ 得到最终结构:
4s:S_Dw h/LlH9S:! ?k 4|;DD ,k9@%{4 l 各个像质结果:
2cB){.E RMS 各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm
A89n^@ XEUy,>mR 变焦位置1:
i"B q*b@ 1#Ls4+]5
J{69iQ
基本参数
变焦位置1:
D*nNu]|j Au=9<WB%H ,GU|3 odPdWV,&* 变焦位置8:
y8HwyU> E7CeE6U +,g"8&> 畸变
FX
yyY-(O hx5oTJR 变焦位置1:
YKWiZ nt5x[xa `R\nw)xq HCCEIgCT 变焦位置8:
&az
:YTq 5PRS|R7 Ir,3' G MTF
(C&Lpt_ 4PcsU HR 变焦位置1:
N Dqvt$ }+m")=1{ 已满足各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4。
Dp8`O4YC Cj +{%^# 变焦位置8:
/A4^l]H;+3 {,9^k'9 b@>MA ^^;#Si 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。
v90)G8|q h(>eHP 相对照度
y$Y*%D^w
短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
Twi7g3}/jB 变焦位置1:
$Ith8p~ &yabxl_ C||9u}Q< >Av[`1a2F 变焦位置8:
qb[UA5S\` zZhA]J nG~#o 主光线角度
`a+"[%
远心度都在1°以内
Z=|NoDZ 变焦位置1:
jfOqE*frl! G%q^8# r2xXS&9!| 1[4)Sq? 变焦位置8:
Y+kfMA v W[R^5{k` aQTISX; 总结:
^{m&2l&87 pVa9g)+z} 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。
DDwj[' R /E32^o|,> 好了,本节课到此完毕,期待与您的再次相遇,下周见!