概论
Bq;1^gtpe DN<M?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。
FB_NkXR \OY}GRKt 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。
&oEyixe TL'0T,Jo 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。
QXY}STs @k9Pz<ub [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。
WL:0R>0 -yl;3K]l 设计要求
#D0 ~{H ]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:
p#=;)1 B:nK)"{ I=f×tan(θ) I = f × tan(\theta) I=f×tan(θ)
Yt*vqm[WV I为像高,f为焦距,θ为视场角度。
U!Mf]3
这个关系也很容易理解,一个三角形即可。
mV;3ILO m1V- %kUI 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。
,cD1{T\ ="2/\*.SL 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。
!-,Ww[G> x_W3sS]ej 确定设计目标
参数,以下为本次设计的目标:
Wc\+x1 :8 K~3Ebr 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
Cm410 =b C`EY5"N r 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%。
%qi%$ yW`e |! 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。
O5OXw] DSEARCH 输入:参数为短焦处的投影镜头
(Vap7.6;_ cmIT$?J ;W6-i2? |*fNH(8&H 以上为 DSEARCH 直接搜出的结果,中间的空气间隔太小,没有留给变焦的空间,总长才120,远没有到240的限制。因此在 AANT 中限制总长最小值 LLL 200,元件厚度 ACC 711,进行优化,留出足够的变焦空间。以下为新的初始宏:
AK;^9b-}q: 3.FR C 搜索宏
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y!hi"!
j%WY ,2P }DHUTP2;yz 运行搜索宏可以得到10个初始结构:
Y;g% e3nu
#Qsk}Gv ^Et,TF\ +4HlRGH 从中找出一个最佳结构,接下来进行下一步分析:
H:{?3gk.P3 C5;wf3 !t%Q{`p .R\p[rv& 设置光阑,优化之后,观察镜头结构,选择第3/4片为前变焦组,5/6/7片为后变焦组,光阑设置在表面15上。在 WS 中设置APS -15,然后注释掉 VY 再次进行优化退火。
uQ^hV%|" ThiN9! Y 设置 ZFILE 数组,运行 ZFILE 宏文件,按照角度分布的八个变焦位置分配给原镜头,使其变成一个变焦镜头(以下为 ZFILE 宏指令)。
lvPpCAXY ]
B/G3T
u uG y;r"+bS8
变焦优化
r,"7%1I O:,=xIXR 修改优化宏,增加 ZDATA 的变量, AANT 里用 ZGROUP 到 END 覆盖原来的评价函数,增加 AZA 指令控制变焦间隔,然后进行多次优化退火。
zb?kpd}r 3sb 5E]P B\/7^{i5 fB7ljg 输入 MRG ,插入真实玻璃,选择成都光明玻璃库。
k:mlt: !xymoiArp ;:?*t{r4# ki3 HcV 得到结果:
%p*`h43; bM5CDzH(#X nzWQQra|? L^)qe^%3 插入真实玻璃后的结构有些太薄了,加工非常困难且昂贵,需要再进行优化,增加边缘厚度的限制 AEC 311,ACM 311。
s6/cL|Ex 再设置光阑,在 WS 里设置 CSTOP 和 WAP ,得到结构:
+dM.-wW PLdf_/]- 0Nt%YP ee^4KKsh\ 像差分析
_jo$)x+'x
查看畸变
c&b/Joi7@
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。
&urb!tQ>&
WAv@F[ *0\k
Z,#BJ ,#
eO& 因此在优化宏中添加控制畸变的指令
s&0*'^'O[S M 0 8 A P YA 1
R}hlDJ/m- S GIHT
jceHKl M 0 5 A P YA .7
,O2q+'& MUL CONST 2
c8q G\\t[ S GIHT
]| z")gOE 从0.7视场到1视场,用实际像高减理想像高控制畸变:
~T7\8K+ $ a}w&dE$!- C[g&F0 6 Xj(>.E{~H 优化之后的畸变控制得非常好,但是查看 MTF 有些下降。
8TI#7 pj+tjF6Np 在优化宏中减少控制畸变的权重到3,进行优化退火。
9!cW B]i+,u 6kC)\uy sZT VM9<) 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:
7F~xq#Wi# M 0.5 2 A M YMTF 1 72
f)WPOTEY 专门优化这一条MTF。
4 #G3ew sE}sE=\ ${e -ffyy S`4e@Z$ 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。
u$\Tg3du2 ypxC1E 最终经过多轮优化退火调整后的镜头结构和优化宏。
h|)2'07 >|(WS.n 3C 优化宏
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jD<9=B(g 再进行优化退火,50,2,50
27$\sG|g {<"[D([ 8XgVY9]Qm 7@3M]5:3g 得到最终结构:
"1AjCHZ ddl3fl#f 3EAX] *SWv*sD 各个像质结果:
Gtf1}UJC RMS 各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm
qgh]@JJh -g~iE]x6Y 变焦位置1:
Af$0 o=". +h9`I/R
S|tA[klh
基本参数
变焦位置1:
-0/=k_q_ bl6':m+ Idt@Hk5<& +W!'B
r 变焦位置8:
H)-L%l|9 nvw NjN ;I[. 畸变
,80jMs 1i ?gvzrq 变焦位置1:
HdDo NWaI[P 2nVuz9h \z<ws&z3`$ 变焦位置8:
K%o6hBlk_ ':9%3Wq]j mOABZ#+Fk MTF
% jYQ N. ItyV 变焦位置1:
9_I[o.q O(b"F?
w 已满足各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4。
*)2x&~T*| `kI?Af*;v 变焦位置8:
)cfp(16 |E>v~qD8I ;F"
kD $yP'k&b! 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。
wR`w@5,d \k2C 5f 相对照度
v)X[gt
tf
短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
$fq-wl-= 变焦位置1:
<T4 7kL I ^^20vwq 'M]CZ} AIIBd 变焦位置8:
I_R5\l}O+D o+PQ;Dl eWqVh[ 主光线角度
b7F3]W<`&