概论
1tB[_ $s N8v'70 成像镜头包括定焦镜头和变焦镜头,我们在日常生活中使用的
光学系统大多是可以变焦的,比如手机镜头、专业相机的镜头、显微镜等。
Ue*C>F
|Ps% M|8~ 成像镜头在很多实际应用中通常也要求具备变焦的能力,如 CCTV 监控镜头,红外探测镜头,摄影镜头,双筒
望远镜等等,镜头具备变焦的能力便可以应用于多种环境条件,放大缩小或局部特写,这是一个定焦镜头所无法完成的。
K=?VDN ar.AL' 所谓变焦,即镜头的焦距在一定范围可调节,通过改变焦距从而改变系统视场大小,达到不同距离不同范围景物的成像。我们通常所说的变焦镜头一般指摄像镜头,即在不改变拍摄距离的情况下通过改变焦距来改变拍摄范围,因此非常利于画面构图。
W2Luz;(U ?m0IehI [由于一个系统的焦距在某一范围可变,相当于由无数多个定焦系统组成的,在设计变焦镜头时也是使用类似定焦镜头的分析
优化方法。
Jq
]:<TQ 9b;A1gu 设计要求
Q7gY3flg ]设计好的一组镜头如果变化镜片与镜片之间的空气厚度,镜头的焦距会随之变化,通常来说一个系统的接收面尺寸大小是固定不变的(像面:CCD 或COMS 或其它探测面),在基础光学理论中像面大小、视场和焦距三者有如下关系:
@]HXP_lyD/ 5,pSg I=f×tan(θ) I = f × tan(\theta) I=f×tan(θ)
U47}QDh I为像高,f为焦距,θ为视场角度。
8' K0L(3[ 这个关系也很容易理解,一个三角形即可。
npp[@*~ d2S~)/@S 变焦镜头的变焦倍数为长焦距和短焦距比值,也称为“倍率”。理论定义下,在变焦过程中镜头的相对孔径保持不变,但对于实际的高变倍比系统,由于外形尺寸不希望过大或二级
光谱校正等问题,通常在变焦时采取相对孔径(即F/#) 也跟随变化的方案。
.>pgU{C`! UsQ4~e 4- 通过改变镜片与镜片之间的间隔达到设计的焦距要求,当系统的入瞳直径 D 固定时,即系统接受的光束大小一定时,根据 F/#=f/D 可知,f变化将引起F/#的变化,也就是我们调焦距也就是调光圈大小 (F/#也称为光圈),此时光阑大小随焦距变化而变化(非固定值)。这里也有人把调光阑大小称为调光圈。
w$|l{VI pV(lhDNoQ 确定设计目标
参数,以下为本次设计的目标:
Xm1[V& @}s$]i$|- 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
|3hY6aty !@A#=(4R4 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%。
Y+~g\z-]c T]T;$ 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。
c+dg_*^ DSEARCH 输入:参数为短焦处的投影镜头
b;GD/UI ,#]t$mzbQ( ~8T(>!hE1h -e u]:4 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:
&o3K%M;C? !? 5U| 搜索宏
请评论区留言联系工作人员获取代码
$gpG%Qj
_7T@5\b:; jZoNi 运行搜索宏可以得到10个初始结构:
!0,Mp@ j/ 5S{7En~zUE 8}e,%{q kcie}Be 从中找出一个最佳结构,接下来进行下一步分析:
,m=4@ofX C1EtoOv K &w8)* T RW$:9~ 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。
'b*%ixa ;Lm=dd@S: 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)。
x35cW7R}T_ ]
L I >(RMv +>~?m*$
变焦优化
&sXRN&Fp mo{MR:>) 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。
`#-P[q<v- F0vM0e- OS|> t./U ^D`v3d 输入 MRG ,插入真实玻璃,选择成都光明玻璃库。
3bZIYF2@ Wo~vhv$E vIl+#9L0 >gwz,{ 得到结果:
(+<1*5BEkT @H>@[+S# I\~G|B ?Iyo9&1& 插入真实玻璃后的结构有些太薄了,加工非常困难且昂贵,需要再进行优化,增加边缘厚度的限制 AEC 311,ACM 311。
G0O#/%% 再设置光阑,在 WS 里设置 CSTOP 和 WAP ,得到结构:
NLPkh,T: Uo12gIX #GDe08rOw +Q=1AXe 像差分析
]u l$*
查看畸变
`@[c8j7
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。
B+C);WQ, Uy
? /&F,V+x '0y9MXRT 因此在优化宏中添加控制畸变的指令
VvFC -r,=G M 0 8 A P YA 1
0;4t&v7 S GIHT
#_Z$2L"U M 0 5 A P YA .7
r:&`$8$ MUL CONST 2
o&AM2U/? S GIHT
8t@p@Td| 从0.7视场到1视场,用实际像高减理想像高控制畸变:
P0H6mn* <<=WY_m} /!^&;$A' o9xlu.QL{c 优化之后的畸变控制得非常好,但是查看 MTF 有些下降。
#ET/ = )ZrS{vY 在优化宏中减少控制畸变的权重到3,进行优化退火。
O=SkAsim %AOja+ [aI]y=v / XnhmqWm% 优化后,发现只有1视场的 YMTF 这一条没有满足要求。在优化宏中添加指令:
jM-)BP6f4 M 0.5 2 A M YMTF 1 72
!RyO\>:q 专门优化这一条MTF。
c wg
!j!l WD Fjp ) ri}nL. VJ ^dY; 优化后 MTF 变得比较平均,没有特别低的某条,但整体 MTF 有些下降。把 YMTF 的权重降为1,添加 GSO 和 GNO 的指令优化波像差,来提升总体 MTF。
*(PL
_/: .h0b~nI>> 最终经过多轮优化退火调整后的镜头结构和优化宏。
.9md~j:o^s 3}|'0(hYL 优化宏
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%IC73? 再进行优化退火,50,2,50
+f*OliMD f2,jh}4 >^XBa*4;Y ;<G=M2 得到最终结构:
F(na{<g}; L\y;LSTU 6s0_#wZC 8,0YD#x 各个像质结果:
u7?$b!hG^C RMS 各视场 RMS 弥散斑直径小于 8.5 μm
22f`LoM [<'-yQ{l\ 变焦位置1:
5@^ dgq Q{B}ef
]4;PR("aU
基本参数
变焦位置1:
@+ atBmt fN'HE#W1Xa 3;%5Yu 71vkyn@" 变焦位置8:
S"Zp D.XX =gcM%=*' kOh{l: 2-+ 畸变
$.9{if#o& )T;?^kho 变焦位置1:
6252N]* B'^:'uG sZW^!z 2Ry1b+\ 变焦位置8:
dnj}AVfQx _E@:O+K gUeuUj MTF
J!:SPQ 1KjU ]
r2 变焦位置1:
rk)##) sg+uBCGB 已满足各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4。
;vt8R=T %;.;>Y(- 变焦位置8:
3E3HL7 ~#kT_*sw) e^ v.) 6ND`l5
不太能满足各视场 MTF 值在 72 lp/mm 处不低于 0.4,但继续优化加高权重会导致其他像差质量变差。
qL,tYJ<m% !"eIV@7 相对照度
W3iZ|[E;
短焦边缘视场照度均匀性大于 85%。
OK\A</8r 变焦位置1:
`X3^fg H"qOSf{ /~^rr
f n5{Xj:} 变焦位置8:
y.[Mnj U^Xm)lL .|/~op4; 主光线角度
W^s
;Bi+Nw
远心度都在1°以内
gB<3-J1R 变焦位置1:
^$t7+g J_FNAdQt < P`u} K# Jk _"W 变焦位置8:
L(U"U#QZ ;&