| 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。 gX);/;9mm+ @n<WM@|l 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。 {<bByHT! .a$][Jny 无焦镜头的建模 *8Gx_$t& KVJiCdg- 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 dq[CT B6,"S5@ [attachment=128644] HZR~r:_
i aVd{XVE 无焦镜头的像质分析 fY\QI
= RzXxnx)]q 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。 P*G&pitT V+_L9 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。 je.mX /Lpj 6Vi #O^> [attachment=128645] JTrxh] EY':m_7W 无焦 DSEARCH eo"6 \3z s>^*GQw 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。 #}l}1^$ Bx2E9/S3 [attachment=128651] }wz )" q
f-1} 无焦的像差控制 ,0;E_i7 )N<>L/R 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。 x-Yt@}6mvl 19h8p>Sx0 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。 ,:j^EDCsaJ h$y1"!N( 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。 FX 0^I 0 OP{ d(~+ 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。 L9&Z?$6J_p 5YJLR; 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: ^!!@O91T $D1Pk PYA为边缘光线高度,可控制像高。 >cQ*qXI0 =D<46T=(RB PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 dyD=R Z'hW;^e%_z PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 3@_je)s "EDn;l-Q PUB是主光线角度。 mq do@ UeX3cD [attachment=128646] /&Khk #
&CG3_s<2 示例的DSEARCH宏 esWgYAc3{ FX4](oM [attachment=128647] l0 rZril M n3cIGL [attachment=128657] [-=PK\ B k5P&F 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: :;#Kg_bz n@Y`g{{e~ 搜索宏 <$K%u? 请评论区留言联系工作人员获取代码 1B}6 zJ ;spuBA)[X [attachment=128655] !Yz~HO,u+ 1)X%n)2pr [attachment=128648] pTX{j=n! s-J>(|
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。 j"7 z OIe {Sx{y 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。 #swzZyM$ ke!)C[^7z YA控制 cL7je "9>~O`l, 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 3W5|Y@0 %
Lhpj[C 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。 GTyS8`5E* Z;P[)q [attachment=128659] !FX;QD@" Y7zg [attachment=128658] C7[_#1Oz K, WNM S YA+PYA控制 XTUxMdN z;xp1t@ 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。 I QS| f
nX!wN 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: hCD0Zel pn{Mj [attachment=128662] fILINW{Yk) /QZnN?k [attachment=128661] U}x2,`PI ;XMbjWc [attachment=128653] MMqkNe :Ag]^ot YA+CAO控制 eu@-v"=w #I'W[\l~+ 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。 i/2OE&*O[ Py^F},?J [attachment=128649] /V+N
?}e8g [attachment=128663] B;r U <N}UwB& [attachment=128650] >pW8K[ @Y 1iEL%\y 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。 #UG| \}Lp )mz [2Sfg [attachment=128652] 9<I@}w +AhR7R! [attachment=128663] #oSQWC=T G"T)+!6t 优化宏 UO47XAO 5"u-oE& 请评论区留言联系工作人员获取代码 =QHW>v 8 k9(iS 基本参数 IAf,TKfe (cAv :EKpo [attachment=128656] rk*Igqf p%EU,:I6 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: eS8tsI ~O;!y% [attachment=128654]
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