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        設(shè)計大孔徑小視場非球面單透鏡

        2013-04-22 03:37:50吳運梅雷娟
        中國教育發(fā)展研究 2013年1期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化評價設(shè)計

        吳運梅 雷娟

        【摘要】

        隨著畢業(yè)生就業(yè)競爭激烈化,學(xué)生不在滿足于僅僅學(xué)習(xí)課本上的理論知識,迫切的需要參與實踐,在這種情況下,將光學(xué)設(shè)計軟件ZEMAX引入工程光學(xué)教學(xué)是大有益處的。ZEMAX容易上手,市場占有率高,這為學(xué)生將來參加工作后的發(fā)展提供了良好的條件。本文以逐漸興起的非球面透鏡為例,經(jīng)過透鏡的初期確定、優(yōu)化及分析像差等光學(xué)設(shè)計的相關(guān)步驟,使學(xué)生獲得處理實際光學(xué)設(shè)計問題的初步能力。

        【關(guān)鍵詞】非球面單透鏡工程光學(xué)zemax光學(xué)設(shè)計

        引言

        對于光學(xué)設(shè)計的原理,書本上有詳細的推導(dǎo)過程,但是如何把這些原理整合起來應(yīng)用到實際設(shè)計?如何使學(xué)生產(chǎn)生學(xué)習(xí)興趣?這是工程光學(xué)教學(xué)所面臨的難題。而將ZEMAX軟件引入教學(xué)解決了這一難題。ZEMAX容易上手,界面友好,是將實際光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計概念、優(yōu)化、分析、公差以及報表集成在一起的一套綜合性的光學(xué)設(shè)計仿真軟件??梢灾庇^的進行光學(xué)設(shè)計,借助其強大的像質(zhì)評價和分析功能,將設(shè)計者從大量枯燥的計算中解脫了出來。而且ZEMAX已經(jīng)成為當(dāng)今使用最普遍的光學(xué)設(shè)計軟件之一,大量科研論文也是以ZEMAX為平臺進行光學(xué)設(shè)計的[1-4],所以學(xué)習(xí)ZEMAX的使用,為學(xué)生將來不論參加工作還是讀研寫論文都提供了良好的開端。通過工程光學(xué)的學(xué)習(xí),我們知道大孔徑小視場的球面單透鏡,其像差大得難以忍受,對于球面單透鏡而言這是難以解決的問題。不過隨著非球面的出現(xiàn),這已經(jīng)不再是難題。下面我們使用ZEMAX軟件設(shè)計一個非球面單透鏡。

        1.計算并輸入初始透鏡數(shù)據(jù)

        假設(shè)用BK7玻璃(nd=1.516800,vd=64.167336)來設(shè)計一個焦距f′=50mm,相對孔徑D/f′=1/1,視場2w=2o的單透鏡,首先使用薄透鏡光焦度公式Ф=(n-1)(ρ1-ρ2)估算出透鏡的曲率半徑(雙面等凸)約為50mm和-50mm [5]。然后運行ZEMAX。主屏幕會顯示鏡片數(shù)據(jù)編輯表(LDE)。首先我們需要為鏡片定義一個孔徑。由于焦距f′=50mm,相對孔徑D/f′=1/1,所以孔徑取50mm。點擊快捷鍵“Gen”,出現(xiàn)“通常數(shù)據(jù)(General Data)”對話框,單擊“孔徑值(Aper Value)”一格,出現(xiàn)“入瞳直徑(Entrance Pupil Diameter)” 對話框,輸入值:50。下來注意到在LDE中顯示的有三個面:物平面(OBJ)、光闌面(STO)、像平面(IMA)。對于透鏡來說,我們共需要五個面:物平面、光闌面、前鏡面、后鏡面和像平面。移動光標(biāo)到像平面的“無窮(Infinity)”之上,按INSERT鍵兩次,插入2和3面。輸入透鏡半徑和使用的玻璃,注意缺省的單位是毫米。透鏡厚度先填入0,即薄透鏡狀態(tài),可以看到ZEMAX底框中EFFL約為50mm,說明薄透鏡曲率半徑的計算結(jié)果正確,但透鏡厚度為零的鏡片在現(xiàn)實中是找不到的,所以輸入厚度25mm來進行設(shè)計。 接著我們?yōu)橄到y(tǒng)輸入波長。點擊主窗口上方的快捷鍵“Wav”,屏幕中間會彈出一個“波長數(shù)據(jù)(Wavelength Data)”對話框,填入0.5875618(缺省的單位是微米),權(quán)重為1,然后按“OK”鍵退出。最后我們設(shè)定視場角。點擊快捷鍵“Fie”,并將視場角的個數(shù)設(shè)置為3,在“y-Field”輸入0,0.707和1度,權(quán)重都選1。為了將像平面設(shè)置在近軸焦點上,在第3面的厚度上雙擊,彈出“SOLVE”對話框,將SOLVE類型改變?yōu)椤斑吘壒飧撸∕arginal Ray Height)”,然后單擊”O(jiān)K”。用這樣的求解辦法將會調(diào)整厚度使像面上的近軸邊緣光線高度為0,可以得到近軸焦點。注意第3面的厚度會自動地調(diào)整到約44mm并出現(xiàn)“M”。接著構(gòu)建評價函數(shù)對透鏡進行初步優(yōu)化,優(yōu)化后我們得到一個初始的球面透鏡,透鏡看上去怎么樣呢?點擊快捷鍵“Lay”,彈出 “LAYOUT”二維剖面圖。圖中顯示了透鏡和每個視場到像平面的光線。單擊設(shè)置“Settings”,將彈出窗口中的光線條數(shù)“Number of Rays”從3改為7,單擊確定后可以看到透鏡有非常明顯的球差。在光學(xué)設(shè)計中,判斷透鏡好壞最直觀的工具是點列圖。點擊快捷鍵“Spt”,你將會看到一幅三個視場的點列圖。理想狀態(tài)下,無限遠處的點物經(jīng)過理想光學(xué)系統(tǒng)成點像,考慮到光的衍射,光經(jīng)過入瞳成一艾里斑。而圖中最大視場RMS彌散斑的尺寸是5971微米,與理想情況相去甚遠,可見球面單透鏡是不能滿足大孔徑小視場使用的。

        2.非球面優(yōu)化

        下面我們對透鏡經(jīng)行非球面優(yōu)化。和球面不同的是,旋轉(zhuǎn)對稱非球面通常用相對于球面偏移量的多項式來表示。我們只用徑向坐標(biāo)的偶次冪來描述,即選擇偶次非球面。在柱面坐標(biāo)系下,偶次非球面的z 坐標(biāo)由下式給出:

        為了得到上面公式所描述的非球面,首先雙擊LDE中第2面的“面型(Surface Type)”欄,將其設(shè)為“偶次非球面(Even Asphere)”,并將透鏡的曲率半徑“Radius”和圓錐系數(shù)“Conic”均設(shè)為變量。將光標(biāo)移到LDE對應(yīng)欄,然后按Ctrl-Z,出現(xiàn)“V”表示變?yōu)榭勺兊膮⒘俊,F(xiàn)在需要為透鏡定義一個“評價函數(shù)(Merit Function)”。為了定義評價函數(shù),從主菜單中選擇“編輯(Editors)”菜單下的“評價函數(shù)(Merit Function)”。從這個新窗口的菜單上,選擇“工具(Tools)”菜單下的“缺省評價函數(shù)(Default Merit Function)”。選“RMS→Spot Radius→Centroid”,按下“OK”鍵。ZEMAX已經(jīng)為你構(gòu)建了一個缺省的評價函數(shù),它由一系列的可以使得彌散斑半徑最小的追跡光線組成。此外,我們還需要使鏡頭的焦距為50mm。在第一行中的任何一處單擊鼠標(biāo),使光標(biāo)移動到評價函數(shù)編輯的第一行,按下INSERT鍵插入新的一行。現(xiàn)在,在“TYPE”列下,輸入“EFFL”。此操作數(shù)控制有效焦距。移動光標(biāo)到“Target”列,輸入50。其“權(quán)重(Weight)”輸入1。這樣我們就完成了評價函數(shù)的定義。然后點擊快捷鍵“Opt”,會顯示優(yōu)化工具對話框。在該復(fù)選框中選擇“自動更新(Auto Update)”,然后單擊“自動(Automatic)”,開始優(yōu)化。評價函數(shù)值越低越好,優(yōu)化過程中可以看到評價函數(shù)值在逐漸減小。優(yōu)化完成后,單擊“退出(Exit)”。 接著將透鏡的曲率半徑和圓錐系數(shù)均設(shè)為定值。即將光標(biāo)移到LDE對應(yīng)欄,然后按Ctrl-Z,取消 “V”標(biāo)示。用同樣的方法將2至8次項系數(shù)設(shè)為變量(本透鏡的10至16次項系數(shù)太?。?,用缺省評價函數(shù)下的Ring設(shè)為20經(jīng)行優(yōu)化。最后將透鏡的曲率半徑、圓錐系數(shù)、2至8次項系數(shù)均設(shè)為變量,進行最后的優(yōu)化。透鏡優(yōu)化后數(shù)據(jù)如表1所示。

        3.優(yōu)化后像差分析

        那么非球面透鏡優(yōu)化后的性能如何呢?由圖1中二維剖面圖“LAYOUT”,可以看到透鏡的球差已不明顯。由點列圖“SPOT DIAGRAM”可以看到最大視場RMS彌散斑的尺寸從之前的5971微米減小到13.794微米,成像質(zhì)量有了顯著改善。點擊快捷鍵“Fcd”,來觀察場曲和畸變,如圖1中“FIELD CURVATURE / DISTORTION”所示,最大場曲約為0.02mm。畸變約為0.004%。設(shè)計中,常用的判斷工具還有光線差圖,可以通過點擊快捷鍵“Ray”得到,如圖1中“TRANSVERSE RAY FAN PLOT”所示。左圖EY是子午像差。右圖EX是弧矢像差。所示的最大的像差僅為30微米。

        參考文獻

        [1]李廣, 汪建業(yè), 張燕,等.800萬像素手機鏡頭的設(shè)計[J].應(yīng)用光學(xué),2011,32(3):420-425.

        [2]宋東,張萍,王誠,等.基于ZEMAX的手機攝像鏡頭設(shè)計[J].應(yīng)用光學(xué),2010,31(1):34-38.

        [3]運高謙, 楊紅軍, 邢麗峰等.三片式攝影物鏡的優(yōu)化設(shè)計及光學(xué)性能評價[J].鄭州輕工業(yè)學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2010,25(4):121-124.

        [4] 張韌劍,江曼,任兆玉等.結(jié)構(gòu)簡潔的光學(xué)變焦距手機鏡頭設(shè)計[J].應(yīng)用光學(xué),2011,32(1):27-30.

        [5]郁道銀,談恒英. 工程光學(xué)(第二版) [M].北京機械工業(yè)出版社 2009: 219-254.

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