| 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 4Re@ 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"llX 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 9oje`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=1ED% 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 ~}$\B^z+ 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: Y/^[qD =GH@.3`X PYA为边缘光线高度,可控制像高。 rq<`(V'2 7wiK.99 PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 5Cc6,
] q,;".3VQ PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 %z-dM` i MfXt+c`r PUB是主光线角度。 qPXANx<^ VD9
q5tt7 [attachment=128646] *Nvy+V ~:/%/-^ 示例的DSEARCH宏 hi ;WFyJTu ERp:EZ' [attachment=128647] q3c*<n g# ~a'nHy1 [attachment=128657] &Q'\WA' vQ:x%=] 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: U9<_6Bsd F3r S6_ 搜索宏 ,pDp>-vI% 请评论区留言联系工作人员获取代码 H{j~ihq7 <WM -@J(1 [attachment=128655] McT\ R{/ hf_R\C(c [attachment=128648] #C"7
l6'a o{9?:*?7 这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 xh{mca>?G hX0RET 但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 Vn)%C_-]A OF-E6b c YA控制 'GrRuT< '/Cg*o/ 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 Bp&6x;MJf >-VWm
A 改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 +*n]tlk grGhN q [attachment=128659] P`}$-#D F +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] $_wo6/J5+D hv3;irK]& [attachment=128663] u
>4ArtF "$r1$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] $2Q YxY9s IytDvz*| 优化宏 &8n? NCn`}QP 请评论区留言联系工作人员获取代码 TtZ}"MPZ '$?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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