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小火龙果 2024-05-17 18:01

无焦镜头设计 | SYNOPSYS 光学设计软件第70课

本文将展示使用 SYNOPSYS 软件进行无焦镜头的设计。“无焦”是相对有焦来说的。无焦系统(afocal system)也称为远焦系统或焦外系统,是指对光束没有净发散或净聚焦的光学系统,系统中共轭物和共轭像都在无穷远处,也就是说光学系统的等效焦距为无限大。 QNArZ6UQ  
{eR9 ;2!  
在激光光学中会用到无焦系统,例如扩束器、红外线及前视红外线系统、相机变焦镜头、像 teleside 转换器等望远镜头配件以及结合相机及望远镜的无焦摄影。 S}cF0B1E*  
5B*qbM  
无焦镜头的建模 ,I`_F,  
E[?kGR[  
在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 CH;;V3  
9m8ee&,  
[attachment=128644] i03gX<=*  
~@P)tl>  
无焦镜头的像质分析 Rd%0\ B  
/DO'IHC.o  
有焦镜头评价成像质量,一般会在距离空间,比如用RMS光斑尺寸评价。 RmOyGSO  
rk,p!}FqL  
无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 `?uPn~,e8  
V]c5 Z$Bd  
[attachment=128645] <HQ&-jx  
hYb9`0G"2  
无焦 DSEARCH IN^_BKQt  
2EfflZL3  
SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化。 \hbiU ]  
<Wy>^<`  
[attachment=128651] !8$RBD %  
(WE,dY+.  
无焦的像差控制 ce'TYkPM  
z*LiweR-  
无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 $Ha%Gr  
/s[DI;M$o  
设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。 =.b Y#4  
 I=[cZ;t  
所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 %&<W(|U1<  
@!\K>G >9[  
对于AFOCAL系统来说,BACK量是最后两个(虚拟)表面到之前的表面距离,这就方便控制目镜的接目距,在这个案例里我们使用BACK 20 0.1。 `^##b6jH  
@ Nb%L&=P8  
对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: I KcKRw/O$  
If'2rE7J  
PYA为边缘光线高度,可控制像高。 VXIQw' Cq  
LC-)'Z9}5  
PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 YKs4{?vw  
uA\J0"0; }  
PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 Y8ehmz|g]J  
p4> ,Fwy2  
PUB是主光线角度。 <LA^%2jT  
\+Y!ILOI  
[attachment=128646]    .mPg0  
\!H{Ks{#R.  
示例的DSEARCH宏 6c<ezEJ  
#D)x}#V\  
[attachment=128647] @ls.&BHUP  
)^ <3\e  
[attachment=128657] &U &%ka<*  
)}-$A-p#  
运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构:  Q2\  
nY^Nbh0  
搜索宏 Z nXejpj)D  
请评论区留言联系工作人员获取代码 s[c^"@HT  
hz)9"B\S  
[attachment=128655] 4P kfUMX  
]rW8y%yD  
[attachment=128648] aqr!oxn?t  
;V.vfar  
这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 yP\Up  
o^ h(#%O  
但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 X~RH^VYv  
   rt b*n~  
YA控制 cZQu*K^j  
9?`RR/w  
这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 qm(1:iK,0  
rsF:4G"%  
改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 i_U}{|j  
=n0*{~r  
[attachment=128659] e.;M.8N#SQ  
fp&Got!pB  
[attachment=128658] `ROEV~  
N z~" vi(t  
YA+PYA控制 &" h]y?Q  
{}\CL#~y  
在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 0kLEBoOh  
<_:zI r,  
通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: 'G#SLqZy  
8wIK:   
[attachment=128662] 1dv=xe.  
h<3p8eB  
[attachment=128661] $qm~c[x%  
} uQ${]&D  
[attachment=128653] aWaw&u  
Q 4K +*Fi}  
YA+CAO控制 Ew4 g'A:H  
eXzXd*$S  
在这个宏中,我们用CAO操作数来控制光阑的大小为3。我们可以看到,现在来自不同视场的光线很好地填充了光阑。通过运行CAP命令,光阑孔径大小与我们的目标非常接近。然而,在这个系统中,BACK(从最后一个镜头表面(表面10)到STOP表面(表面11)的距离)要比之前的小。为了保持理想的BACK目标,我们需要在DSEARCH中增加该控制的权重,或者在搜索后的优化中尝试优化它。 ;KcFy@ 6q5  
arj$dAW  
[attachment=128649] s4t0f_vj`  
"# S>I8d  
[attachment=128663] l3J$md|f  
;CmOsA,1  
[attachment=128650] 5"=:#zN  
-g~~]K%  
使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 (cs~@  
]!Zty[  
[attachment=128652] `&g:d E(j  
~:2K#q5C  
[attachment=128663] YIO R$  
6tdI6  
优化宏 abWl ut  
% h+uD^^$  
请评论区留言联系工作人员获取代码 ")M;+<c"l  
 aZgNPw  
基本参数 WK; (P4Z  
;.s: X  
[attachment=128656] ']?=[`#NL  
JEHK:1^  
无焦的变焦镜头也可以用ZSEARCH功能进行初始结构搜索,不同于有焦镜头用理想像高作为前后变焦位置的目标,而是和DSEARCH一样用PYA和PUB确定最前和最后变焦位置的像方参数,由此确定变焦的搜索目标: o#e7,O  
`C'}e  
[attachment=128654]
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