| 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。 ^9{mjy0Q lji&]^1 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。 K>"]*#aBv 'Mfn:n+ 无焦镜头的建模 V<ZohB?y _I"T(2Au 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 yXuF<+CJ IQ${2Dpg[ [attachment=128644] ^""Ss -v'|#q 无焦镜头的像质分析 0gR!W3dh vZDM}u 有焦镜头评价成像质量,一般会在距离空间,比如用RMS光斑尺寸评价。 #6'x-Z_ !)Y T_ib 无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 1ZUmMa1( #- l1(m [attachment=128645] ^#-i%V% -HE@wda 无焦 DSEARCH )_m#|U?Rex 4x`.nql SYNOPSYS 的 DSEARCH 也可以直接搜索无焦镜头,会自动将一些尺寸量转换为角度量进行优化。 |#y+iXTJ +"u6+[E [attachment=128651] ?89K
[D| >uu]K 无焦的像差控制 NrHh(: :`pgdn 无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 p\"WX Sk~( t 设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。 ([mC!d@a WOv m%sX 所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 B
66-l!xa 9kpCn.rJ 对于AFOCAL系统来说,BACK量是最后两个(虚拟)表面到之前的表面距离,这就方便控制目镜的接目距,在这个案例里我们使用BACK 20 0.1。 ,?'":T1[ 4Jf6uhaE 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: TQor-Cymz g RX`61 PYA为边缘光线高度,可控制像高。 gcaXN6 C k*?Axk# PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 LW"p/`#< UBgheu PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 dbmty|d 1ymq7F(2 PUB是主光线角度。 aUqVcEU1 4v=NmO} [attachment=128646] _o'3v=5T =;) M+" 示例的DSEARCH宏 6r|Bi HP Y$@?Y/rhR [attachment=128647] _&U5 u I3#h [attachment=128657] q h+c}"4m 3U_,4qf 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: ~O;'],#Co ^:(:P9h 搜索宏 p^E}%0# 请评论区留言联系工作人员获取代码 KMhEU** cAL*Md8+ [attachment=128655] 5Tb3Yy< . A.5N<$l [attachment=128648] ]]InD N Ot^<:\<`G 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。 4X()D {uR , :10 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。 k~YZT 8 "1-|ahW YA控制 '&|]tu:q ,.g9HO/R1 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 Dd=iYMm7 cP]5Qz 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。 ql+tqgo =LUDg7P [attachment=128659] AzfYw'^&9 %. zcE@7* [attachment=128658] a9w1Z4 ^EG@tB $< YA+PYA控制 OE"r=is #U=}Pv~wM 在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 h/AL`$ :J'ibb1 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: xpzQ"'be lwhVP$q} [attachment=128662] IhRYV`: DM73
Nn^5 [attachment=128661] OFyZY@B-C~ nj@l5[ [attachment=128653] gk*Md+ HoFFce7o YA+CAO控制 (Vvs:h%H 3 E~d 在这个宏中,我们用CAO操作数来控制光阑的大小为3。我们可以看到,现在来自不同视场的光线很好地填充了光阑。通过运行CAP命令,光阑孔径大小与我们的目标非常接近。然而,在这个系统中,BACK(从最后一个镜头表面(表面10)到STOP表面(表面11)的距离)要比之前的小。为了保持理想的BACK目标,我们需要在DSEARCH中增加该控制的权重,或者在搜索后的优化中尝试优化它。 dWCU Z,6} v)TFpV6b{p [attachment=128649] 2u>
[[U1: #fb <\!iza [attachment=128663] fuwv,[m neHozmm| [attachment=128650] +mr\AAFn Ao%;!(\I% 使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 `!K!+`Z9 #]BpTpRAe< [attachment=128652] AIx,c1G]K RCS91[ [attachment=128663] HifU65"8 +&T;jad2 优化宏 N~w4|q!] /!u#S9_B 请评论区留言联系工作人员获取代码 d+6 by,' oQkY@)3.w 基本参数 F$;vPAxbK" o*L#S1yL [attachment=128656] <Bmqox0 l9 K 3E<g 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: iTt#%Fs)4M h,D6MP [attachment=128654]
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