| 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。 9J*\T(W 0r] t `{H 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。 N/'b$m5=
S '&R2 U_ 无焦镜头的建模 [0[i5'K: s1$nvTzBr 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 b8VTo lJ He/8=$c% [attachment=128644] o&zJ=k[4 N1S{suic 无焦镜头的像质分析 %2/EaaR E`0? 有焦镜头评价成像质量,一般会在距离空间,比如用RMS光斑尺寸评价。 9:[ 9v 2K6qY)/_ 无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 qQ/^@3tXL n;Q7X>-f8` [attachment=128645] /cdC'g k&q;JyUi 无焦 DSEARCH V)-+Fd,= 7P5)Z-K[ SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化。 Z1f8/?`W K.nHii [attachment=128651] gNrjo= ]^'Kd*x 无焦的像差控制 GPv1fearl T|op$ s| 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。 x8\?}UnB DE8n+Rm 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。 YQ)kRhFA -1_)LO&H 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。 7~%?# f=Gg9bnm3 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。 xY8$I6 vY}g<* 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: w"|L:8 ww3-^v PYA为边缘光线高度,可控制像高。 "1*:JVG r~8 $1" PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 ?V.cOR`6 $am$EU?s PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 ^Za-`8#`L EhvX)s PUB是主光线角度。 mzKiO_g} {.|CdqwY [attachment=128646] ~.nmI&3 aEWWP] 示例的DSEARCH宏
@4#c&h3 RFc v^Xf [attachment=128647] -p-ZzgQ RnE4<Cy [attachment=128657] F4z{LhZ F6|]4H.3Q 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: SmH=e@y~Lx fu ,}1Mq# 搜索宏
(@VMH !3 请评论区留言联系工作人员获取代码 +Q)XH>jh ,HV(l+k {| [attachment=128655] 2(+2+} 'ya{9EdlT [attachment=128648] xn(kKB. @ioJ]$o7 这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 S Lj!v&' g2ixx+`?|: 但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 hH3RP{'= ]7BvvQ
YA控制 9T9!kb Vwf$JdK%&l 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11
A,<E\ 7U"g3a)= 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。 O+]ZyHnB
#A/ [attachment=128659] >\#*P'y`d -f^tE,- [attachment=128658] q~o<*W $( kF# YA+PYA控制 ,^< R{{{-A P|E| $)m 在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 O
_ gGf ZvX*t)VjTz 通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: s^9Voi.y ^
VyKd [attachment=128662] exUFS5d [l??A3G [attachment=128661] ,/2Vt/lt Iyn(?w [attachment=128653]
ltSU fI Hzz %3}E YA+CAO控制 lfgq=8d .2t4tb(SUw 在这个宏中,我们用CAO操作数来控制光阑的大小为3。我们可以看到,现在来自不同视场的光线很好地填充了光阑。通过运行CAP命令,光阑孔径大小与我们的目标非常接近。然而,在这个系统中,BACK(从最后一个镜头表面(表面10)到STOP表面(表面11)的距离)要比之前的小。为了保持理想的BACK目标,我们需要在DSEARCH中增加该控制的权重,或者在搜索后的优化中尝试优化它。 lrE5^;/s1 l|[N42+ [attachment=128649] Of#u {dlXLx!B [attachment=128663] f'RX6$}\1X |>^JRx [attachment=128650] h,N?Ab'S _;y9$"A 使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 VCkq"f7cw Q3~H{)[Kq [attachment=128652] i&fuSk EP +Kc [attachment=128663] \V63qg[ T?0eVvM 优化宏 "HIRTE;& %wy.TN 请评论区留言联系工作人员获取代码 T'9'G
M :3Ox~o 基本参数 hi(;;C9 1CZgb [attachment=128656] "&u@d~`-n 8TKnL\aar 无焦的变焦镜头也可以用ZSEARCH功能进行初始结构搜索,不同于有焦镜头用理想像高作为前后变焦位置的目标,而是和DSEARCH一样用PYA和PUB确定最前和最后变焦位置的像方参数,由此确定变焦的搜索目标: >+1duAC uGG t\.$]s [attachment=128654]
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