| 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。 (9YYv+GGd* msqxPC^I 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。 RLu$$Eb L`HH);Ozw 无焦镜头的建模 EYJ i6# WDoKbTv 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 -|k&L}\OB0 vzohq1r5 [attachment=128644] .^W\OJ`G WK_y1(v> 无焦镜头的像质分析 vU8FHVytV Q0L@.`~ 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。 R!_8jD:$ =mi:<q 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。 S`W'G&bCj
2Pem%HE~P [attachment=128645] /mMAwx }o!#_N0T 无焦 DSEARCH Q2[prrk%j j2o1" 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。 p29yaM Hn#GS9d_? [attachment=128651] :Er^"9'A2 d Y:|Ef|v( 无焦的像差控制 56bud3CVs {XDY:`vZ} 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。 !Ig|m+ , N@Yk. 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。 8z."X$ !y
qa?\v9 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。 S/nj5Lh O2`oe4."vd 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。 jSwtf J8u{K.(*7 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: F}6DB* ,?xLT2>J_ PYA为边缘光线高度,可控制像高。 E-yT i}/e}s<-6 PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 |+Hp+9J V-KL% PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 [K cki+ A9\]3 LY PUB是主光线角度。 ;ZQ-uz KA 5~">l [attachment=128646] :]CzN^k(1c *#&k+{a^2 示例的DSEARCH宏 X q}Ucpj }}^,7npU [attachment=128647] GBH_r0 \H Wcd| [attachment=128657] Y7<zm}=(/ @~m=5C 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: mu6039qy (C8 U 搜索宏 {]wIM^$6+ 请评论区留言联系工作人员获取代码 1R0ffP] ~Cjz29|gp [attachment=128655] \~JNQ&_o J>rka]* [attachment=128648] E,{GU k:b/Gq` 这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 QWrIa1.JC LHs-& 但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 2\^G['9 Z[",$Lt YA控制 8F#osN Tbv/wJ 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 &4,WG Fi mN?s 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。 rRB~=J" >[ eW">:>K [attachment=128659] ze`1fO|% q@(1Yivk [attachment=128658] 10p8|9rE}B n;wwMMBM YA+PYA控制 +' %@! C:]s;0$3'9 在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 KQ&Y2l1*>> 6+.>5e 通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: lC0~c=?J (+*
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[attachment=128662] {P-xCmZ~Wt {m[s<A( [attachment=128661] 4SgF,ac3r B$rTwR"(- [attachment=128653] +a%xyD:.? XAe\s` YA+CAO控制 ZWO)tVw9G lsk_P&M 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。 \K;op2 axmsrjW# [attachment=128649] e@E17l- +b^]Pz5 [attachment=128663] @Mm/C?#*O *ZaaO^! [attachment=128650] SxJ$b Z7fg
25 使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 (89Ji'dc ow$q7uf [attachment=128652] zJ+3g! l<(cd, [attachment=128663] #)o7"PW: #uSK#>H_! 优化宏 O gmSQ >H>gH2qp 请评论区留言联系工作人员获取代码 4WC9US-k r`jWp\z 基本参数 Rf)ke(" *^]~RhjB [attachment=128656] 5,1{Tv` _T5)n=| 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: !SO8O LvcuZZ`1a [attachment=128654]
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