| 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。 kmIoJH5 8Bj4_!g 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。 Ah*wQow FQ U\0<5 无焦镜头的建模 " <qEXX UIQQ\,3 在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 itw{;j i^R{Ul[ [attachment=128644] tzPC/? ;xhOj<: 无焦镜头的像质分析 2@sr:,\1 X R4 )z 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。 5!tb$p#z D@#0 dDT 无焦的光线分析输出是在角度空间(即光线角度)中,而不是在像面的光线截距。OPD 输出表示波前与平面波的偏离。所以在 SYNOPSYS 建模无焦镜头时,像面要用两个平面虚拟表面来描述。MTF 的空间频率单位也从线对/毫米转换成线对/毫弧度。 6nc0=~='$ '6O|H [attachment=128645] CldDr<k3 21ViHV 无焦 DSEARCH 8[oYZrg .?B{GnB> 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。 \<X2ns@Tf Ey'J]KVW [attachment=128651] I'dj. <>]1Y$^Y 无焦的像差控制 _AprkI_ 8`*`nQhWa 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。 RE 9nU%! &-=K:;x 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。 *o!l/>4g $6#
lTYN~ 所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 j AQU~Ol_ 2)=la%Nx 对于AFOCAL系统来说,BACK量是最后两个(虚拟)表面到之前的表面距离,这就方便控制目镜的接目距,在这个案例里我们使用BACK 20 0.1。 b_|u< G,=F<TnI' 对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: Q70bEHLA jQ?LHUE PYA为边缘光线高度,可控制像高。 3?@?-q2g [A]Ca$': PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 7-X/>v +TF8WZZF.d PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 p0Gk j- qi&D+~Gv! PUB是主光线角度。 (8G$(MK t7bqk!6hM\ [attachment=128646] ljVIE/iq ~r&D6Y 示例的DSEARCH宏 qU -!7=}7 lVoik*,B [attachment=128647] uH\w. (N0sE"_~I5 [attachment=128657] f TO+ZTRqf DT\ym9 运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: [Tp%"f1 x,\!DLq:p 搜索宏 #uKWuGz] 请评论区留言联系工作人员获取代码 DvYwCgLR {fU?idY)c [attachment=128655] ybE[B}pOeZ ?mU\
N0o [attachment=128648] h>klTPM> 4mJFvDZV` 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。 6G}c1nWU OJpj}R 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-/#7S Y\(;!o0a YA控制 \ha-"Aqze3 h/K@IAd 这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 }Eh*xOta -zKxf@" 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。 mxp Y&Y '$[Di'*; [attachment=128659] jct./arK H^
BYd%- [attachment=128658] q@ZlJ3%l, DP*@dFU" YA+PYA控制 vq>l>as9O .S7:;%qL6 在这个宏中,我们添加了指令M 3 10 A PYA 11,用PYA(近轴边缘光线高度)来控制光阑(表面11)的大小为3。 \$pkk6Q3,w "!KpXBc,> 通过运行CAP命令,我们发现表面11的通光孔径实际上是4.6,大于控制目标3。这是因为我们控制了近轴边缘光线的高度(红色的光线),但是通光孔径是由主光线(蓝色和绿色的光线)的真实光线高度决定的,如下图所示: Q["t eo]DQ Qxt@V [attachment=128662] *_"u)<J Y(r@v [attachment=128661] X;!~<~@Y j?-R]^-5 [attachment=128653] K5`Rk"s p`P~i&_ YA+CAO控制 cAEok P URw5U1 在这个宏中,我们用CAO操作数来控制光阑的大小为3。我们可以看到,现在来自不同视场的光线很好地填充了光阑。通过运行CAP命令,光阑孔径大小与我们的目标非常接近。然而,在这个系统中,BACK(从最后一个镜头表面(表面10)到STOP表面(表面11)的距离)要比之前的小。为了保持理想的BACK目标,我们需要在DSEARCH中增加该控制的权重,或者在搜索后的优化中尝试优化它。 BJ5}GX! w4%AJmt [attachment=128649] <n^3uXzD 0^&!6R [attachment=128663] 8\#
^k#X 3ZojE ux` [attachment=128650] `@XehSQ 2f,2rW^i 使用指令STOP Telecentric 可以指定物方远心,在不同视场的入射主光线是相互平行的。 3n48 %5 !9 f4R/ ? [attachment=128652] |[1D$Qv 5<+KR.W [attachment=128663] 1mH\k5xu Oy_c 优化宏 Qf@iU%G c\.P/~ 请评论区留言联系工作人员获取代码 M_|> kp Ns=AjhLc z 基本参数 ,}J_:\j gQouOjfP [attachment=128656] *e/K:k BX< dSK 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: E\ th%q,mG lZWX7FO' [attachment=128654]
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