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。 |BC/ERms =u.jZ*u]WT 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。 lO>9Q]S< zIeJ[J@ 无焦镜头的建模 nc.(bb), p /x] 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 RXbhuI I_k!'zR[N [attachment=128644] Vp.&X 8 y-/,,,r 无焦镜头的像质分析 \%!
t2=J! QR#L1+Hn 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。 gI/#7Cr jk\04k 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。 gjGKdTr' O2n[`9* [attachment=128645] z^etH/]Sy Z.iQm{bI 无焦 DSEARCH ?e. Ge0& AB1.l
hR 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。 @N% /v* FB\lUO)U\c [attachment=128651] K4[XP]\jr I/HcIBJ 无焦的像差控制 ylo/]pVs XP|qY1 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。 UgBD|~zu f0h^ULd 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。 bFv,.(h'
H({Y 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。 O9_S"\8]@ 3SMb#ce*o 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。 0)^$9Z {$ (X,E 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: %_>+K;< Z{".(?+}1 PYA为边缘光线高度,可控制像高。 e+? -# pT;{05 PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 l[cBDNlrC; 2GB+st, PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 c@ea
;Cv v6$ }saTX PUB是主光线角度。 P\3$Y-id jb5nL`(j$ [attachment=128646] [/Figr] 33*NgQ;&~' 示例的DSEARCH宏 F\H^=P ER)<Twj [attachment=128647] l|Z<pD r{Stsha( [attachment=128657] u]Eyb),Gy i]L4kh5 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: +I9+L6>UR UyWKE< 搜索宏 sA}X ha 请评论区留言联系工作人员获取代码 ^UJ#YRzi JOA_2qa>\ [attachment=128655] fK'qc L 3H'+7[~qH [attachment=128648] ndY1j5 , id`=L= 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。 Y>N`( DKzP)!B " 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。 <r1N6(n ^9ZW}AAO YA控制 pH'1be{K =)p/p6 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 POouO/r$ ju@5D
h 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。 qUMM}ls eL7rX"! [attachment=128659] FQ72VY |RdiM&C7 [attachment=128658] qZ8V/ =u+.o<
YA+PYA控制 QvF UFawN 7T)J{:+0!| 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。 A)X 'We o3mxtE] 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: ,iUYsY S(5aJ[7Zm [attachment=128662] -XSu;'4q @$ea-fK?? [attachment=128661] :<`hsKy& ke(LjRS [attachment=128653] SLiQHWw*J B_B~Y8=3` YA+CAO控制 I2b\[d 8+b ?/Rn0 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。 <^Hh5kfS' D-zqu~f` [attachment=128649] ) $wX~k (:p&[HNuN [attachment=128663] t-vH \m aXSTA,% [attachment=128650] b~Qd9Nf qX(sx2TK 使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 D/jS4'$vA 9tnW:Nw~ [attachment=128652] }
r#by%P D [#1~M [attachment=128663] )32BM+f"77 #nL&x3 优化宏 Z'%k`F Dl3Df u8 请评论区留言联系工作人员获取代码 !/w<F{cl (wNL,<%~ 基本参数 Um
k9 1or4s{bmo [attachment=128656] _fH.#C +G3&{#D
? 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: ,qgph^C io]e]m% [attachment=128654]
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