概论
[$; \1P/ hw[ jVx 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。
97"dOi!Wh LW?Zd= 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。
Hya ";' QF^ _4Yn 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。
~ou1{NS Be"Swz(n [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。
zqEMR>px P'o:Vhm_H 设计要求
cSdkhRAn ]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:
oK3uGPi
bu`8QQ"C I=f×tan(θ) I = f × tan(\theta) I=f×tan(θ)
En@] xvE I为像高,f为焦距,θ为视场角度。
/4 zO 这个关系也很容易理解,一个三角形即可。
yX:A?U "=~P&Mi_ 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。
*We.?"X']. 3/sKRU 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。
|||uTfrJ a`}b'X: 确定设计目标
参数,以下为本次设计的目标:
99Xbp P55 i!zh9,i>M 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
l!2hwRR z-(#Mlq:! 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%。
SB5[PDL_q EZvB#cuL- 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。
hK=\O) DSEARCH 输入:参数为短焦处的投影镜头
CbK&.a $V"NB`T 1VW;[ ocQ +3VDapfin 以上为 DSEARCH 直接搜出的结果,中间的空气间隔太小,没有留给变焦的空间,总长才120,远没有到240的限制。因此在 AANT 中限制总长最小值 LLL 200,元件厚度 ACC 711,进行优化,留出足够的变焦空间。以下为新的初始宏:
X1* 6qd+E 6bL+q`3> 搜索宏
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J"w!Q\_
W":is" ,e"A9ik# 运行搜索宏可以得到10个初始结构:
wv,,#P oo\0X Ph&AP*Fq dZ!Wj7K) 从中找出一个最佳结构,接下来进行下一步分析:
?sl 7C
gl @_0g "Ul 8kZ~ &fBLPF% 6 设置光阑,优化之后,观察镜头结构,选择第3/4片为前变焦组,5/6/7片为后变焦组,光阑设置在表面15上。在 WS 中设置APS -15,然后注释掉 VY 再次进行优化退火。
yHW=,V. o l67x 设置 ZFILE 数组,运行 ZFILE 宏文件,按照角度分布的八个变焦位置分配给原镜头,使其变成一个变焦镜头(以下为 ZFILE 宏指令)。
7I;Give{ ]
t+0&B" w>I>9O}(`
变焦优化
o/I <)sa 9%\<x 修改优化宏,增加 ZDATA 的变量, AANT 里用 ZGROUP 到 END 覆盖原来的评价函数,增加 AZA 指令控制变焦间隔,然后进行多次优化退火。
TQ&%SMCn 7>-y,?& @+",f] )>LQ{X. 输入 MRG ,插入真实玻璃,选择成都光明玻璃库。
?WWnt^
?{#P.2 <i'4EnO "Kk3# 得到结果:
%8H*}@n ?uUK9*N fys@%PZq [KkLpZG 插入真实玻璃后的结构有些太薄了,加工非常困难且昂贵,需要再进行优化,增加边缘厚度的限制 AEC 311,ACM 311。
6G"AP~|0 再设置光阑,在 WS 里设置 CSTOP 和 WAP ,得到结构:
Egt;Bj#% Ah)OyO6
^SCZ EWN$ILdD 像差分析
,=lMtW
查看畸变
/_rAy
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。
'#<?QE!d2 IS7g{:}=p q`09 k]x64hgm 因此在优化宏中添加控制畸变的指令
oaI7j=Gp M 0 8 A P YA 1
_1*EMq6 S GIHT
t~p9iGX< M 0 5 A P YA .7
`"[VkQFB/ MUL CONST 2
iR4CY- S GIHT
xMtl<Na
从0.7视场到1视场,用实际像高减理想像高控制畸变:
MxxY MR '6{q;Bxo e =&
abu Rs)tf|`/ 优化之后的畸变控制得非常好,但是查看 MTF 有些下降。
5(>m=ef" ]M{SM`Ya 在优化宏中减少控制畸变的权重到3,进行优化退火。
2uw%0r3Vi6 IDzP<u8v mBc;^8I?23 D`e!CprF 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:
r4NI(\gU M 0.5 2 A M YMTF 1 72
;: Hfkyy] 专门优化这一条MTF。
8_f0P8R!y -w 2!k 133lIX+(k (|ga#%iI 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。
.eXIbd<C 2U>1-p&dn 最终经过多轮优化退火调整后的镜头结构和优化宏。
]*}*zXN/E %xLziF 优化宏
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$${ebt 再进行优化退火,50,2,50
UuT>qWxQ8 dT,X8 " 8NeP7.U<w ci5ERv` 得到最终结构:
)QaJYC^+ j3`:;'L -J!F((jt \UJ:PW$7 各个像质结果:
OjMDxG
w RMS 各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm
}<FBcc(n 3-32q)8 变焦位置1:
~n]:f7?I uVDB;6
<3HW!7Ad1
基本参数
变焦位置1:
lZ^XZjwoM &[I#5bGk E( 8!VY ^ jY>KF'y 变焦位置8:
3X0^xUA6 -K}@Gp ZH_ J+ 畸变
$+JaEF`8 3KB)\nF#% 变焦位置1:
kp<9o!?) ICq;jf ML Fxv~;o# \C}tK,79 变焦位置8:
<6p{eGAQV } M'\s F8b*Mt}p MTF
d^]wqn pf /J{P8=x}_: 变焦位置1:
1P8$z:|~ o1zc`Ibd 已满足各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4。
M/d!&Bk LdWeI 变焦位置8:
HW.S~eLw* x"AYt:ewuc 4CX * J[LGa:`` 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。
!6<2JNf *i5&x/ds 相对照度
Z`b,0[rG[
短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
X:8=jHkz 变焦位置1:
( }JX ]- Kh<v2 &??(EA3
Dvd.Q/f 变焦位置8:
3w{i5gGn ?_<ZCH vGm;en 主光线角度
WHE*NWz>q
远心度都在1°以内
u#J5M 变焦位置1:
?0'bf y] J|6aa ml?+JbLg0 Mqw&%dz'_ 变焦位置8:
'^Sa|WXq y"@~5e477$ wy) Frg 总结:
/ d6mlQS kP8Ypw& 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。
5r
zB"L q%>L/KJ# 好了,本节课到此完毕,期待与您的再次相遇,下周见!