概论
`Ao;xOJ ky5 gU[ 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。
9,;+B8-A >`'>,n| 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。
^iwM(d]#5 j[o5fr)L 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。
t?j2Rw3f`I Lu?)Rya [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。
vXi}B !saKAb}d7H 设计要求
/@\3#2; ]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:
Bt^];DjH DLrG-C33 I=f×tan(θ) I = f × tan(\theta) I=f×tan(θ)
K\GIh8L I为像高,f为焦距,θ为视场角度。
.cX,"2;n 这个关系也很容易理解,一个三角形即可。
P$|DiiH PX1Scvi 变焦镜头的变焦倍数为长焦距和短焦距比值,也称为“倍率”。理论定义下,在变焦过程中镜头的相对孔径保持不变,但对于实际的高变倍比系统,由于外形尺寸不希望过大或二级
光谱校正等问题,通常在变焦时采取相对孔径(即F/#) 也跟随变化的方案。
@5# RGM)5^ Y)L\*+
>"[ 通过改变镜片与镜片之间的间隔达到设计的焦距要求,当系统的入瞳直径 D 固定时,即系统接受的光束大小一定时,根据 F/#=f/D 可知,f变化将引起F/#的变化,也就是我们调焦距也就是调光圈大小 (F/#也称为光圈),此时光阑大小随焦距变化而变化(非固定值)。这里也有人把调光阑大小称为调光圈。
tFd^5A* A*:(%! 确定设计目标
参数,以下为本次设计的目标:
UW[{Y|oE e[@
^UY 光学参数:
Optical system parameters Values
Spectral region/nm 420-650
Focus/mm 25-32
FOV/(°) 30.11×19.08-23.73×14.96
Image size/mm 15.4×9.6
F/# 2.4
Telecentricity/(°) <1
R.)U<`| | ljrA^P,>P 像质要求:该投影镜头在连续变焦过程中各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4,各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm,畸变小于 2%,短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
7#R&
OQ r,4V SyZF\ 因为变焦投影镜头的变倍比比较小(25-33),可以先用 DSEARCH 搜符合变焦位置1的定焦镜头,然后设置 ZFILE 修改为变焦镜头,再进行优化,会比直接搜14片 ZSEARCH 变焦镜头更加快捷简便。
?JD\pYg[/ DSEARCH 输入:参数为短焦处的投影镜头
[+st?;"GF 5B<G;if, db!2nImNu\ IK6XJsz$J 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:
C9}2F{8 {&c%VVZb:Z 搜索宏
请评论区留言联系工作人员获取代码
uGQCW\!"4
&xqe8!FeA #:68}f"$ 运行搜索宏可以得到10个初始结构:
Vy:ER 32IN;X| (;T;?v`- ^IGTGY]s 从中找出一个最佳结构,接下来进行下一步分析:
m`c(J1Et lC1X9Op NwG&uc+Q ^~5tntb. 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。
LE Y Y{G? w
I@
lO\ 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)。
++13m*fA ]
}#
-N7=h b['TRYc=:
变焦优化
00G[`a5 r`cCHZo/V 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。
V]PTAhc +WwQ!vWWd
Te>7I kx1-.~)p(z 输入 MRG ,插入真实玻璃,选择成都光明玻璃库。
w'5~GhnP+ jq["z<V)x l{Hi5x'H U&Ay3/ 得到结果:
^%d+nKx9nL hpXu3o7e &/\0_CoTR\ "eQ9 6^'J 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。
z PV/{)S 再设置光阑,在 WS 里设置 CSTOP 和 WAP ,得到结构:
<UQ:1W8>B $vy.BYFm
W{;!JI7;z mc(&'U8R0I 像差分析
oT|E\wj
查看畸变
VUF7-C*
注释掉优化光阑的 VY 指令,继续优化。然后查看成像质量,发现其他所有参数都已经满足,但是畸变有6%左右,没有达到要求。
-"a+<(Y i}<R>]S @-b}iP<T CsSB'+&{ 因此在优化宏中添加控制畸变的指令
O:7y-r0i M 0 8 A P YA 1
_n}!1(xYa` S GIHT
v:6b&wSL3 M 0 5 A P YA .7
wKY6[ vvF MUL CONST 2
E7_^RWG S GIHT
o
JA58/ 从0.7视场到1视场,用实际像高减理想像高控制畸变:
5[gkGKkf_ dIO\ lL
q]Qgg I;-{#OE, 优化之后的畸变控制得非常好,但是查看 MTF 有些下降。
2|%30i,vV )cqhbR 在优化宏中减少控制畸变的权重到3,进行优化退火。
>; W)tc, :za!!^ 6!"15dPN x(b&r g.-0 优化后,发现只有1视场的 YMTF 这一条没有满足要求。在优化宏中添加指令:
2qr%xK'^B M 0.5 2 A M YMTF 1 72
mG@Q}Y( 专门优化这一条MTF。
@ ~sp:l 2tr2:PB` *q0N$}k tIr66'8 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。
Y*}Sq|y e;6Sj 最终经过多轮优化退火调整后的镜头结构和优化宏。
>Le
mTr H7SqM D*y9 优化宏
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f8&=D4)-w 再进行优化退火,50,2,50
\:=Phbn v;$^1 I gN]`$==c[ k2@IJ~ 得到最终结构:
z{n=G yQx>h6 kv5Qxj} Ti)n(G9$ 各个像质结果:
XW#4C*5?d RMS 各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm
-xcz+pHQ =;{S>P!I(t 变焦位置1:
Z?x]HB`r 2)8lJXM$L
u51/B:+
基本参数
变焦位置1:
vv8$u3H Z0'3.D,l ~clWG-i uo{QF5z] 变焦位置8:
OKU P w}1)am&pD 'RA[_Z 畸变
^4fkZh 2~@=ua[|=5 变焦位置1:
4YCGh VC+\RB#:- 95<:-?4C;W 1=D!C lcb 变焦位置8:
:qZ^<3+: @fK`l@K ='JX_U`A^F MTF
)} #r"! <h}?0NA4 变焦位置1:
;PHnv5 x@f uJO*aA{K 已满足各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4。
fU}w81oe /0c&!OP 变焦位置8:
?~K2&eo 1)R)+`y D[r MQ+ek4 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。
t}tKm v\ox:C 相对照度
6:!fyia
短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
<#Lw.;(U;k 变焦位置1:
g3Q #B7A ^
UzF
nW@a ,J^Op
4
5lg&oO 变焦位置8:
%;5hHRA [Ok8l=' $>UzXhf}\ 主光线角度
(wfg84
远心度都在1°以内
[GuDMl3hC 变焦位置1:
?MYD}`Cv >guQY I@4, qWFg~s#+ o7+/v70D 变焦位置8:
-0`hJ_( Ae#6=]V+^ 39j d}]e 总结:
=gIYa 7q 2YsI 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。
fh^_=R(/ P1QJ'eC;T 好了,本节课到此完毕,期待与您的再次相遇,下周见!