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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。 umZ g}|C_  
^.kAZSgO  
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。 !riMIl1  
K6*UFO4}i  
无焦镜头的建模 bSR+yr'?  
]q[  
在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 s8Ry}{  
a05:iFoJ  
[attachment=128644] C1B3VG  
dF11Rj,~ 8  
无焦镜头的像质分析 4 Re@QOZ  
+bc#GzVF  
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。 K1/gJ9+(\  
P[I*%  
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。 Prb_/B Dd  
-8Jl4F ,  
[attachment=128645] x"l lX  
B?lBO V4v4  
无焦 DSEARCH EOPS? @  
.W@4vrp@  
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。 ?F87C[o  
E/8u'  
[attachment=128651] bg1"v a#2  
UC+7-y,  
无焦的像差控制 2 ]DCF  
9oj e`Ay  
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。 ),;D;LI{S  
?zhI=1 ED%  
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。 ]D ?# \|  
B3cf] S%  
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。 yxG:\y b  
Z[})40[M  
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。 4j. |Y  
~}$\B^z+  
对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: Y/^[qD  
= GH@.3`X  
PYA为边缘光线高度,可控制像高。 rq<`(V'2  
7wiK.99  
PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 5Cc6 , ]  
q,;".3VQ  
PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 %z-dM` i  
MfXt+c`r  
PUB是主光线角度。 qPXANx<^  
VD9 q5tt7  
[attachment=128646]   *Nv y+V  
~:/%/-^  
示例的DSEARCH宏 hi;WFyJTu  
ERp:EZ'  
[attachment=128647] q3c*<n g#  
~a'nHy1  
[attachment=128657] &Q'\WA'  
vQ:x% =]  
运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: U9<_6Bsd  
F3r S6_  
搜索宏 ,pDp>-vI%  
请评论区留言联系工作人员获取代码 H{j~ihq7  
<WM -@J(1  
[attachment=128655] McT\ R{/  
hf_R\C(c  
[attachment=128648] #C"7 l6'a  
o{9?:*?7  
这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 xh{mca>?G  
hX0RET  
但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 Vn)%C_-]A  
   OF-E6bc  
YA控制 'GrRuT<  
'/Cg*o/  
这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 Bp &6x;MJf  
>-VWm A  
改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 +*n] tlk  
grGhN q  
[attachment=128659] P`}$-#DF  
+VwV5iy[`  
[attachment=128658] d "2wO[  
)y6QAp  
YA+PYA控制 b([:,T7  
+IvNyj|  
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。 <[bQo&B2 E  
3 *G5F}7%=  
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: J(4g4?  
O97VdNT8  
[attachment=128662] M/*Bh,M`  
{ AFf:[G  
[attachment=128661] nZ~kZ |VS  
3]N q@t  
[attachment=128653] X|,["Az 8  
!-7_ +v>  
YA+CAO控制 ;"D~W#0-v  
lbd(j{h>4  
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。 Cb4_ ?OR0  
{ E^U6@  
[attachment=128649] $_wo6/J5+D  
hv3;irK]&  
[attachment=128663] u >4ArtF  
"$r 1$mBi  
[attachment=128650] J||E;=%f-Q  
)Z("O[  
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。 -;vT<G3  
X{`1:c'x  
[attachment=128652] L1:nfH&:'  
RtwUb(wn6  
[attachment=128663] $2QYxY9s  
IytDvz*|  
优化宏 &8n?  
NCn`}QP  
请评论区留言联系工作人员获取代码 TtZ}"MPZ  
'$?du~L-  
基本参数 kutJd{68  
6A?8tm/0  
[attachment=128656] b)`pZiQP  
)b9_C O}  
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:IQ!mzV5  
n[P\*S  
[attachment=128654]
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