| 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。 ea;c\84_N pDS4_u 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。 Rn^N+3o'M
rlh6\Fa 无焦镜头的建模 ;."{0gq 5UD;ZV% 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 '`VO@a HDG"a&$
[attachment=128644] ov.rHVeI H;}ue 无焦镜头的像质分析 ]V7hl#VO BHBR_7 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。 8k}CR)3@C ^rb7`s#G 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。 6E%k{ r ~9 nrS9) [attachment=128645] RR {9 QLLVOJi 无焦 DSEARCH xo3)dsX ,(b~L<zN& 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。 i;
uM!d} 3]82gZGG [attachment=128651] q:eAL'OkM lcLxqnv 无焦的像差控制 fA,!d J ~oyPmIcb 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。 eh=bClk N^j''siB 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。 )CU(~s|s {_D'\i(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。 Cf 8-% $9b6,Y_- 对于AFOCAL系统来说,BACK量是最后两个(虚拟)表面到之前的表面距离,这就方便控制目镜的接目距,在这个案例里我们使用BACK 20 0.1。
#rC+13 k.hSN8 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: ZACn_gd[5 z>q_]U0 PYA为边缘光线高度,可控制像高。
Hh/#pGf2 7}?z=LHb3 PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 Fsdn2{g8U hkm3\wg PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 z(a:fL{/XG 7E]l=Z`x PUB是主光线角度。 sVf7g? \p|!=H@ [attachment=128646] ~~
w4854 7m$/.\5 示例的DSEARCH宏 "@Fxfd+Ot [C#pMLp,~ [attachment=128647] }gt~{9?c AY]nc#zz [attachment=128657] Gj0NN: kE|#mI[> 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: r#}%sof ,1kV9_x 搜索宏 g==^ioS}* 请评论区留言联系工作人员获取代码 1A
*8Jnw Ke!O^zP92 [attachment=128655] :@L5=2Z+ n(MEG'9} [attachment=128648] l\GNd6)H 7u(i4O&
k 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。 Sn,z$-;h; R["7%|RV 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。 {,X(fJ #v<+G=r*O YA控制 wm4e:& C\[UAxZ3X 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 "+60B0>sc glUP 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。 $<#sCrNX W_EN4p~J [attachment=128659] .:/@<V+K bf+2c6_BN0 [attachment=128658] <k1gc,* AJ}Q,E YA+PYA控制 }mK_d9d x .?TVBbc%5 在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 ~+hG}7(: .BvV[`P 通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: S7*:eo 8'$n|<1X [attachment=128662] r+crE %- "M]]H^r5 [attachment=128661] >XN&QVE #c_ZU\"h" [attachment=128653] &iivSc;# O!jCQ{ T YA+CAO控制 Nt?B(.G o^_am>h 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。 (A_9;uL^_ k,J?L-F [attachment=128649] +X%yF{^m( D]REZuHOI [attachment=128663] c2QC`h(Wb %!RQ:?= [attachment=128650] (nm&\b~j _'Z@ < ,L 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。 KAGq\7 M*Xzr .6 [attachment=128652] z!tHn# ;S/fe(C
[attachment=128663] D
KOdqTW qdh D6#r 优化宏 Sk xaSJ" y)2]:nD`B 请评论区留言联系工作人员获取代码 n$>H } #q 4I$#R 基本参数 H4U;~)i dJk.J9Z [attachment=128656] *KNR",. LF8B5<[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: 0X;Dr-3< 2B|3`trY4x [attachment=128654]
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