| 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。 RmO yGSO 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$Bd [attachment=128645] <HQ&-j x hYb9`0G"2 无焦 DSEARCH IN^_BKQt 2EfflZL3 SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化。 \hbiU] <Wy>^<` [attachment=128651] !8$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: IKcKRw/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 ZnXejpj)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] 1d v=xe. h<3p8eB [attachment=128661] $qm~c[x% }uQ${]&D [attachment=128653] aWaw&u Q4K+*Fi} YA+CAO控制 Ew4g'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$md|f ;CmOsA,1 [attachment=128650] 5"=:#zN -g~~] K% 使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 (cs~@ ] !Zty[ [attachment=128652] `&g:d E(j ~:2K#q5C [attachment=128663] YIOR$ 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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