| 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。 <uH8Fivb nM
)C^$3<t 在激光光学中会用到无焦系统,例如扩束器、红外线及前视红外线系统、相机变焦镜头、像 teleside 转换器等望远镜头配件以及结合相机及望远镜的无焦摄影。 NO"PO
@&Wk *Z5^WHwg 无焦镜头的建模 E$e7(D <j'V}|3 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 Lsmcj{1d |?` 5 ~f [attachment=128644] [4Z 31v> U@lc1# 无焦镜头的像质分析 lfGyK4: I5$P9UE+^9 有焦镜头评价成像质量,一般会在距离空间,比如用RMS光斑尺寸评价。 OZ,kz2SF# o\AnM5 无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 7io["zW Ac7^JXh% [attachment=128645] gg;r;3u R$awg SE 无焦 DSEARCH GXNf@& J~Xv R 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。 ])x1MmRg\ n\#YGL<n [attachment=128651] THA9OXP )*|/5wW1 无焦的像差控制 Q=\
Oa(I mCtS_"W 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。 G7-BeA8 z`y9<+ 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。 {Z.6\G&q kmuksT\)a
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。 =lXj%V^8N fn#8=TIDf 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。 [\uR3$j# [}X|&`'i 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: <_tmkLeZf ntiS7g e1 PYA为边缘光线高度,可控制像高。 Hh<H~s [ r );R/)& PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 j jpYg ]-PzN'5\' PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 Rd?}<L 1C[9}} PUB是主光线角度。 2pS<;k` )n/%P4l [attachment=128646] #%"q0" WKf<%
E$ 示例的DSEARCH宏 od;-D~ K,f:X g!: [attachment=128647] fSh5u/F! JFq
wC=- [attachment=128657] p:,Y6[gMo @0`A!5h?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: e_BG%+;G, ffCDO\i({ 搜索宏 =O/Bte. 请评论区留言联系工作人员获取代码 ~PQ.l\C ;rh.6D l [attachment=128655] J=V lwnO [attachment=128648] iP/v"g"g BEZ~<E&0H 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。 !\]^c WlL(NrVA@@ 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。 R^Rc!G} +qxPUfN YA控制 !+xQ a|ft l&uk 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 ` ]|X_!J- pA7-B>Y 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。 H$6RDMU -K"'F`;W [attachment=128659] ^5 >e 5<?Ah+1 [attachment=128658] 4Z)4WGp! 3WV(Ok YA+PYA控制 |%_C$s% nx9PNl@?V 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。 :\TMm>%q
,"qCz[aDN1 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: I?KN7(9u? D?|D)"?qb [attachment=128662] ~G@NWF?7 ~z[`G#dU [attachment=128661] OY*y< | |