概论
r<$y=B !5!<C,U 成像镜头包括定焦镜头和变焦镜头,我们在日常生活中使用的
光学系统大多是可以变焦的,比如手机镜头、专业相机的镜头、显微镜等。
Dw"\/p:-3 %(Icz? 成像镜头在很多实际应用中通常也要求具备变焦的能力,如 CCTV 监控镜头,红外探测镜头,摄影镜头,双筒
望远镜等等,镜头具备变焦的能力便可以应用于多种环境条件,放大缩小或局部特写,这是一个定焦镜头所无法完成的。
|DwZ{(R"W 8eRLy/`gd 所谓变焦,即镜头的焦距在一定范围可调节,通过改变焦距从而改变系统视场大小,达到不同距离不同范围景物的成像。我们通常所说的变焦镜头一般指摄像镜头,即在不改变拍摄距离的情况下通过改变焦距来改变拍摄范围,因此非常利于画面构图。
Q,Eo mt Pg{J{gn [由于一个系统的焦距在某一范围可变,相当于由无数多个定焦系统组成的,在设计变焦镜头时也是使用类似定焦镜头的分析
优化方法。
`WS&rmq&' D2O~kNd 设计要求
K(|}dl: ]设计好的一组镜头如果变化镜片与镜片之间的空气厚度,镜头的焦距会随之变化,通常来说一个系统的接收面尺寸大小是固定不变的(像面:CCD 或COMS 或其它探测面),在基础光学理论中像面大小、视场和焦距三者有如下关系:
f6p/5]=J26 yf,z$CR I=f×tan(θ) I = f × tan(\theta) I=f×tan(θ)
+ZX{>:vo I为像高,f为焦距,θ为视场角度。
F"mmLao 这个关系也很容易理解,一个三角形即可。
EdX$(scu~B 7xR\kL., 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。
;9#KeA _ o+VQ\1as?( 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。
fV~[;e;U. Iu6
确定设计目标
参数,以下为本次设计的目标:
fN2lLn9/u 4I[P> 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
$:^td/p J 8FhdN 像质要求:该投影镜头在连续变焦过程中各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4,各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm,畸变小于 2%,短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
2Khv>#l
ee=D1 qNu; 因为变焦投影镜头的变倍比比较小(25-33),可以先用 DSEARCH 搜符合变焦位置1的定焦镜头,然后设置 ZFILE 修改为变焦镜头,再进行优化,会比直接搜14片 ZSEARCH 变焦镜头更加快捷简便。
|':{lH6+1 DSEARCH 输入:参数为短焦处的投影镜头
_e2=ado d_P` qA GA.8@3 1 -b_~DF 以上为 DSEARCH 直接搜出的结果,中间的空气间隔太小,没有留给变焦的空间,总长才120,远没有到240的限制。因此在 AANT 中限制总长最小值 LLL 200,元件厚度 ACC 711,进行优化,留出足够的变焦空间。以下为新的初始宏:
pK4)yu+ H,NF;QPPC 搜索宏
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.]K%G\*`:
@}ZVtrz '<uq3?5 运行搜索宏可以得到10个初始结构:
!`r$"}g (tO\)aS= ,fRq5"? &e3.:[~_? 从中找出一个最佳结构,接下来进行下一步分析:
_VXN#@y ")25
qZae 4Po_-4 8cQ'dL`( 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。
d d;T-wa} *z2s$EZ 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)。
Q59W#e) ]
T8NxJmYqB z?//rXuO
变焦优化
: E?V. | f##5fB 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。
?h2}#wg 'B}qZCy W FgO)DQm V43H/hl 输入 MRG ,插入真实玻璃,选择成都光明玻璃库。
hv+zGID7 -F>jIgeC2v !!y a =R\]=cRbg 得到结果:
DTs;{c eDB ;cN w*Ihk) 2Rz 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。
H)&R=s 再设置光阑,在 WS 里设置 CSTOP 和 WAP ,得到结构:
.
]M"#
\ azU"G(6y?+ ?fS9J 0BsYavCR 像差分析
mVmGg,
查看畸变
cj@koA'
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。
H[|~/0?K -Qe Z#w| /7LR;>B j |'2d_vR 因此在优化宏中添加控制畸变的指令
hzC>~Ub5 M 0 8 A P YA 1
},[}$m% S GIHT
C.QO#b M 0 5 A P YA .7
M:V_/@W. MUL CONST 2
F5#YOck&, S GIHT
zn(PI3+]! 从0.7视场到1视场,用实际像高减理想像高控制畸变:
6zn5UW#q F&Hrk|a FgI3 =":,.Ttq41 优化之后的畸变控制得非常好,但是查看 MTF 有些下降。
LIdF 0 3ANQaUC 在优化宏中减少控制畸变的权重到3,进行优化退火。
,2)6s\]/b IO> yIU[ c"xK`%e Vq2$'lY 优化后,发现只有1视场的 YMTF 这一条没有满足要求。在优化宏中添加指令:
D3A/l M 0.5 2 A M YMTF 1 72
Cls%M5MH 专门优化这一条MTF。
A(0lM`X L.WljNo Xx(T">]vJ .[ mRM 优化后 MTF 变得比较平均,没有特别低的某条,但整体 MTF 有些下降。把 YMTF 的权重降为1,添加 GSO 和 GNO 的指令优化波像差,来提升总体 MTF。
wdZ/Xp9] PxE3K-S)G 最终经过多轮优化退火调整后的镜头结构和优化宏。
L_s:l9!r 8.~kK<)! 优化宏
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0|b>I!_"g 再进行优化退火,50,2,50
Q5_o/wk nxHkv`s k Tb-F]lg$ JMM W 得到最终结构:
MJrR[h] ;S*}WqP, <^uBoKB/f ]0\MmAJRn 各个像质结果:
8KNZ](Dj RMS 各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm
4H<lm*!^ ri.I pRe 变焦位置1:
V470C@ Qw)c$93
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