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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。 o<Y[GW1pg  
Uuq*;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。 &8xwR   
.mwB'Ll  
无焦镜头的建模 _CImf1  
=%Z5"];  
在 SYNOPSYS 中,建模无焦镜头需要在 RLE 镜头文件中申明 AFOCAL。 S\"#E:A  
J@lQzRqRb  
[attachment=128644] U *K6FWqiB  
s=[T,:Z  
无焦镜头的像质分析 }8&?  
KbTd`AIL  
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。 MR3\7D+9y  
tB)nQw7  
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。 iRK&-wn  
pr?k~Bn  
[attachment=128645] e~P4>3  
UVlh7wjg  
无焦 DSEARCH #ni:Bwtl{  
VqL#w<A %  
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。 `)WC|=w2  
6QM$aLLP?  
[attachment=128651] P1qQ)-J  
,`,1s 9\&t  
无焦的像差控制 PP&9ORG  
/hp [ +K  
无焦的F数将会用近轴边缘出射光线的高度表示,可以用此控制像高或放大率。 cJLAP%.L  
p G(Fw>  
设置AFOCAL之后,DSEARCH自动生成的GSR/GNR等光线集指令将自动控制无焦系统出射光线的平行度,就像有焦系统里自动控制光斑尺寸一样。 ^Gwpx +  
G<M9 6V  
所以一般情况下不需要额外的指令去控制出射光线的平行度。 FaQz03N\  
1EAQ ~S!2  
对于AFOCAL系统来说,BACK量是最后两个(虚拟)表面到之前的表面距离,这就方便控制目镜的接目距,在这个案例里我们使用BACK 20 0.1。 8Ao-m38  
/CXQ&nwY9=  
对于无焦系统,有额外的几个控制近轴光线的参数: 2|\WaH9P  
SbXV'&M2AT  
PYA为边缘光线高度,可控制像高。 )o`[wq  
Y. Uca<{.[  
PUA是边缘光线角度,可以控制远心率。 w`I+ 4&/h  
d J.up*aR  
PYB是主光线的高度,可以控制光阑。 zGaqYbQD  
Oj8xc!d'  
PUB是主光线角度。 r)|6H"n#]S  
;Z.sK-NJ4  
[attachment=128646]   `MC5_SG 1  
!S#K6:  
示例的DSEARCH宏 !uW;Ea?  
szUJh9-  
[attachment=128647] h!J|4Q a  
~xt]g zp{  
[attachment=128657] C 8KV<k  
~FnuO!C  
运行搜索宏可以得到10个初始结构,选择合适的初始结构: t03T1.:(Mg  
UK5u"@T  
搜索宏 6Z<|L^  
请评论区留言联系工作人员获取代码 oer3DD(  
FBeo@  
[attachment=128655] 6%Pvh- ~_  
!CUM*<iV  
[attachment=128648] p]rV\,Yss  
3?Fe( !@  
这里,STOP LAST和STOP FIX在DSERACH宏中被用来设置光阑在最后一个表面。 uaqV)H  
3}5Ya\x  
但是GOALS的STOP LAST和STOP FIX只控制近轴光线。如下图所示,在近轴光线追迹的结果中,光阑确实是在最后一个表面,但在PAD图里实际看到光阑在像面前方一定距离。 *r)dtI*  
   ,wZq ~; 2  
YA控制 0@wXE\s  
"Pl.G[Buc-  
这个宏添加了指令 M 0 10 A P YA 1 0 0 0 11 tQE<'94A  
 PckAL  
改为用YA控制真实边缘光线坐标在表面11为0,再次运行搜索,近轴光阑和真实光阑都在最后一个表面。 HdRwDW@7=  
-ND1+`yD  
[attachment=128659] /^$n&gI  
xg;vQKS6  
[attachment=128658] J\hqK*/8  
qRL45[ K  
YA+PYA控制 L cTTfb+<  
]JQ}9"p=5  
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。 r0s(MyI  
DfX~}km  
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: }b^x#HC  
1L%$\0B4hm  
[attachment=128662] nh? JiH {  
gI00@p:m  
[attachment=128661] -s^)HR l  
vi]cl=S  
[attachment=128653] 5!BW!-q  
[I gqK5@  
YA+CAO控制 KG GJ\r6  
xy]oj  
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。 ko"xR%Q  
 S8O,{  
[attachment=128649] @w(X}q1  
=1\mLI}@  
[attachment=128663] 8x-(7[#e<g  
,I H~  
[attachment=128650] +1^L35\@  
K%UjPzPWw  
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。 "A0y&^4B@  
EFv^uve  
[attachment=128652] #u3E{NB  
K/_"ybR7  
[attachment=128663] u/ri {neP{  
X|C=Q   
优化宏 yp)D"w4@  
K{:[0oIHc  
请评论区留言联系工作人员获取代码 Js^(mRv=  
S R s  
基本参数 !6hV|2aJy  
rDGrq9  
[attachment=128656] #'n.az=1  
v8zOY#?  
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: :3{n(~  
HX ,\a`  
[attachment=128654]
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