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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。 2gPqB*H  
$(aq;DR  
在激光光学中会用到无焦系统,例如扩束器、红外线及前视红外线系统、相机变焦镜头、像 teleside 转换器等望远镜头配件以及结合相机及望远镜的无焦摄影。 !Qe ;oMqy}  
ej`%}e%2  
无焦镜头的建模 )U?_&LY)[M  
`hi=y BO  
在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 N Qk aW)  
&12K pEyf  
[attachment=128644] qd*}d)!  
QPJ \Iu@D$  
无焦镜头的像质分析 wA=r ]BT  
c=oDzAzuV\  
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。 <v:VA!]  
HTJ2D@h  
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。 H5=kDkb  
jwDlz.sW!  
[attachment=128645] $KiCs]I+  
^Xk!wJ  
无焦 DSEARCH nT6y6F _e  
EKwQ$?I  
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。 t4WB^dHYp  
UN]gn>~j  
[attachment=128651] #DTKz]i?  
cO~<iy  
无焦的像差控制 ti\ ${C3  
Zv u6/#  
无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 z%;p lMj  
OXEk{#Uf[3  
设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。 O VV@  
BU O5g8m{  
所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 (vs<Fo|]  
8\n3 i"  
对于AFOCAL系统来说,BACK量是最后两个(虚拟)表面到之前的表面距离,这就方便控制目镜的接目距,在这个案例里我们使用BACK 20 0.1。 9%!h/m>rW  
U v2.Jo/Q  
对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: `ONjEl  
m&.LJ*uM\K  
PYA为边缘光线高度,可控制像高。 -aoYoJ '  
rf.pT+g.P  
PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 i"2OsGT  
R'Sd'pSDN  
PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 IC`3%^  
/WrB>w  
PUB是主光线角度。 L:R4&|E/t  
NB-dlv1  
[attachment=128646]   sVLvnX,  
@T'^V0!-q:  
示例的DSEARCH宏 '0<d9OlJ}  
aAo|3KCs  
[attachment=128647] dGIdSQ~ _  
OxlA)$.hpu  
[attachment=128657] Q#bW"},^k  
2;}leZ@U  
运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: I= mz^c{  
S* h52li  
搜索宏 0Y.z  
请评论区留言联系工作人员获取代码 ]-=L7a  
L.Y3/H_  
[attachment=128655] KII{GDR]  
mzgt>Qtkz=  
[attachment=128648] H?$dnwR  
!ifU}qFzK  
这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 h<9s& p  
Dd3f@b[WX  
但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 i'>6Qo  
   d t/AAk6  
YA控制 l=@ B 'a  
k[6J;/  
这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 6FUW^dt  
5ut| eD`3  
改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 =|t-0'RsN  
l45/$G7  
[attachment=128659] u[>"_!T  
S}6Ld(_  
[attachment=128658] h\s/rZg=r  
!Sc"V.o @!  
YA+PYA控制 d?,'$$aB  
7v: XAU  
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。 #M,&g{  
GkGiQf4hh  
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?J!.(  
 |/Nh#  
[attachment=128662] *a9cBl'_  
!09)WtsEfx  
[attachment=128661] i8iT}^  
uP~,]ci7  
[attachment=128653] /{T&l*'  
7! O"k#  
YA+CAO控制 Fmk:[h Mw  
L9b.D<  
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。 cslC+e/  
/MZ<vnN7f  
[attachment=128649] &@~K8*tmK  
|9* Rnm_  
[attachment=128663] i3-5~@M  
Z8v\>@?5R  
[attachment=128650] 19 5_1?'<  
o9kJ90{D=  
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。 hkK>h  
-@v^. @[Z&  
[attachment=128652] uGU 2  
x:SjdT  
[attachment=128663] )CGQ}  
7 N}@zPAZ  
优化宏 G%F#I  
#S>N}<>  
请评论区留言联系工作人员获取代码 *zrT;j G  
xUJ(tG3  
基本参数 .K C* (}-  
_i =*0Q  
[attachment=128656] x]^d'o:cDP  
hf`y_H+\7  
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: :~-:  
*5'8jC"2g  
[attachment=128654]
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