概论
Wap\J7NY M9~'dS'XI 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。
d}Y#l}!E6 A%&lW9z7 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。
Zm6jF 5UK}AkEe&x 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。
KRP6b:+4L +J
A\by [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。
UxMei H3iYE~^# 设计要求
d5{RIM| ]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:
u'T>Y1I h{jm I=f×tan(θ) I = f × tan(\theta) I=f×tan(θ)
ALInJ{X I为像高,f为焦距,θ为视场角度。
am| 81)|a 这个关系也很容易理解,一个三角形即可。
Ar_Yl|a F`Z?$ 1 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。
hX-^h2eV 'fzJw 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。
W~l.feW$i or7l}X 确定设计目标
参数,以下为本次设计的目标:
c@j3L23B LJ z6)kz 光学参数:
Optical system parameters Values
Spectral region/nm 420-650
Focus/mm 25-32
FOV/(°) 30.11×19.08-23.73×14.96
Image size/mm 15.4×9.6
F/# 2.4
Telecentricity/(°) <1
w-@6qMJ ir|L@Jj, 像质要求:该投影镜头在连续变焦过程中各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4,各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm,畸变小于 2%,短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
lX50JJwk IkGM~3e 因为变焦投影镜头的变倍比比较小(25-33),可以先用 DSEARCH 搜符合变焦位置1的定焦镜头,然后设置 ZFILE 修改为变焦镜头,再进行优化,会比直接搜14片 ZSEARCH 变焦镜头更加快捷简便。
oIE3`\xS DSEARCH 输入:参数为短焦处的投影镜头
1n.F`%YG ^0I" ChNT;G<6$ 6]HMhv 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:
-&%!
4(Je ]4lC/&nm 搜索宏
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X@A8~kj1
]2@lyG#<< s4=EyBI
运行搜索宏可以得到10个初始结构:
gS|6,A9 "b)EH/s dn_l#$ U Q5 o0!w 从中找出一个最佳结构,接下来进行下一步分析:
YWk+}y}^d 6J-=6t| *d 4A3| l @E
{K| 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。
^7*zi_Q Tj6Czq=*%T 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)。
(H]NL ]
CRNt5T>qH T*(mi{[T
变焦优化
>LVGNicQ diKl}V#u 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=31<+MtF $KoGh_h nH+wU;M
LGYg@DR 输入 MRG ,插入真实玻璃,选择成都光明玻璃库。
G//hZwf0 \@{TF((Y $L'[_J |2jA4C2L} 得到结果:
,"?8 A":cS }Ui emT/H95|, >`` 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。
#aE>-81SS& 再设置光阑,在 WS 里设置 CSTOP 和 WAP ,得到结构:
Y44[2 :m Dh68=F0 CX]L' ''p<C)Q 像差分析
{]4Zpev
查看畸变
y7Hoy.(
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。
`"#hhKG ~L_1&q^4!i !&{"tL@. q{xF7}i 因此在优化宏中添加控制畸变的指令
#w!ewC vt M 0 8 A P YA 1
K}Q:L(SSr\ S GIHT
TALiH'w6|e M 0 5 A P YA .7
5YgT*}L+, MUL CONST 2
py wc~dWvz S GIHT
1q|iw 从0.7视场到1视场,用实际像高减理想像高控制畸变:
L=I;0Ip9y 79+i4(H {}H/N ~sNBklK 优化之后的畸变控制得非常好,但是查看 MTF 有些下降。
)E^Pn|H =tGRy@QV'\ 在优化宏中减少控制畸变的权重到3,进行优化退火。
`r %lB {r#uD5NJ/ "EZpTy}Ee Ieh<|O,-C 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:
xO4""/n M 0.5 2 A M YMTF 1 72
$3cZS 专门优化这一条MTF。
HNLr}
Y j !L2!:_ mH)8A+us UMK9[Iy$<M 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。
Bc'Mj=>; xZVZYvC,t 最终经过多轮优化退火调整后的镜头结构和优化宏。
#@E:|^$1y I*n]8c 优化宏
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S Erh"~[ 再进行优化退火,50,2,50
~^fb`f+% I]WvcDJ}C UQbk%K2 .S]*A b 得到最终结构:
hd`jf97* jrX`_Y #JN4K>_4 (#]9{C; 各个像质结果:
*aGJ$ P0 RMS 各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm
ZWKvz3Wt U6YHq2< 变焦位置1:
uII! ? *]!rT&E
e2L>"/
基本参数
变焦位置1:
7JBr{3;eS gJ>#HEkMB U(%6ny HmHM#~5(` 变焦位置8:
d<w]>T5VW 9~y:K$NO $lAdh 畸变
;jBS:k? S WyJ` 变焦位置1:
N:%Nq8I}: alBnN<UM Q% ^_<u hDc2T 变焦位置8:
'lOQb) n Q{~D5y,, bH!_0+$P MTF
mE&SAm5#d b1%w+* d<z 变焦位置1:
\[%_ :9eq !/X>k{ 已满足各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4。
dV-6 l6 PH'n`D# 变焦位置8:
+RnWeBXAT 6P)D M *^CN2tm ~yA^6[a = 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。
8G3.bi'q qxYCT$1 相对照度
TP)o0U
短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
:)FNhx3 变焦位置1:
7p>T6jK) MM( ,D&
Z 5xU}}[|~- >ul&x!?@ 变焦位置8:
J/PK#< XinKG<3! dTte4lh 主光线角度
ft0tRv(s:
远心度都在1°以内
Cu<' b'%; 变焦位置1:
U!YoZ? !)05,6WQ f"^t~q[VS j HObWUX 变焦位置8:
@X=sfygk LxiN9 Mgu9m8
`J 总结:
uLNOhgSUf k0TQFx.A 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。
)Lk2tvr o,xy' 好了,本节课到此完毕,期待与您的再次相遇,下周见!