張 博,王 凌,常偉軍,陳 姣,焦明印
(西安應(yīng)用光學(xué)研究所, 陜西 西安710065)
隨著科技的發(fā)展,頭盔顯示器在醫(yī)療、娛樂以及軍事上的應(yīng)用越來越廣泛。它對其中的光學(xué)鏡頭要求質(zhì)量輕、結(jié)構(gòu)緊湊,傳統(tǒng)的共軸光學(xué)系統(tǒng)難以滿足使用者越來越高的要求。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,運用自由曲面棱鏡進(jìn)行頭盔顯示器中光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計的例子越來越常見[1-3]。
自由曲面棱鏡的引入,使得光學(xué)系統(tǒng)由一組共軸鏡片簡化為單一的棱鏡,實現(xiàn)了減輕質(zhì)量、縮小體積的目的,同時光學(xué)系統(tǒng)中自由曲面的引入,增加了設(shè)計優(yōu)化過程中的自由度,可以更好地校正系統(tǒng)像差,但優(yōu)化過程中需要考慮的因素也隨之增多,優(yōu)化結(jié)果與效率較差。本文根據(jù)實際需求,運用不同優(yōu)化方法,分別完成了以澤尼克多項式曲面為面型的自由曲面棱鏡的優(yōu)化設(shè)計,通過像質(zhì)比對表明分步優(yōu)化更加適用于該系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計。
對于含圓形光瞳而不含旋轉(zhuǎn)對稱軸的光學(xué)系統(tǒng),其像差函數(shù)可以展開為正交澤尼克圓多項式。具體如下[4]:
式中:
其中n和m是含零正整數(shù),n-m≥0且為偶數(shù)。
系統(tǒng)技術(shù)要求為
圖像信息顯示源:0.61″ OLED
像面尺寸:12.78 mm×9 mm
像素數(shù):852像素×600像素
像元尺寸:15 mm×15 mm
視場:32°×24°
瞳距:20 mm
出瞳直徑:3 mm
棱鏡材料:光學(xué)玻璃
依據(jù)視場計算出系統(tǒng)焦距f′=21.472 mm。光學(xué)系統(tǒng)采用常見的自由曲面棱鏡的結(jié)構(gòu)形式,如圖1所示。該自由曲面棱鏡是一個關(guān)于YZ平面對稱的離軸折反射式光學(xué)系統(tǒng),由S1(S3)、S2和S4等3個面組成,其中S2為反射面,S4為折射面,S1(S3)面則被光線入射2次,從使用時的光線傳播過程來看,第1次為反射(S3),第2次為折射(S1)。設(shè)計中需要確定每個面的半徑、厚度、材料以及每個面的傾斜、偏心與偏移。
圖1 初始結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Original structure diagram
選定棱鏡材料為H-K9L,利用CODE V中的非順序范圍命令,假定3個表面均為球面,根據(jù)文獻(xiàn)[5]可以計算出自由曲面棱鏡的初始結(jié)構(gòu),如表1所示。
表1 自由曲面棱鏡初始結(jié)構(gòu)參數(shù)表Table 1 Parameters of original structure of free-form surface prism
在光學(xué)設(shè)計軟件CODE V中,內(nèi)置的非球面、二次曲面、奇次多項式、XY多項式、澤尼克多項式以及擴展樣條等多種表面面型可供選擇,同時還為客戶提供UDS(user-define-surface)的宏擴展功能,方便用戶自己編寫需要使用的面型。由于澤尼克多項式具有相互正交且與線性無關(guān)的特性,很容易與Seidel像差項對應(yīng),為設(shè)計與優(yōu)化提供了很大的便利,目前應(yīng)用比較廣泛,故本設(shè)計中采用澤尼克多項式來描述自由曲面面型。
在優(yōu)化過程中,雖然自由曲面可以提供更多的變量,但同時也需要較多的邊界條件。一般的優(yōu)化步驟是利用CODE V軟件進(jìn)行直接優(yōu)化,將所有可用于設(shè)計的參數(shù)設(shè)為可變量,所有的邊界條件作為約束來進(jìn)行優(yōu)化,這種優(yōu)化方法計算量大,優(yōu)化效率低,且優(yōu)化結(jié)果并不是特別理想。在本文的優(yōu)化過程中,采用分步設(shè)計、分步約束,逐漸逼近的分步優(yōu)化方法,逐步完成優(yōu)化過程。優(yōu)化流程圖(圖2)及詳細(xì)步驟如下:
圖2 優(yōu)化流程圖Fig.2 Flow chart of optimizing
詳細(xì)步驟為
1) 設(shè)置可變量為S1(S3)、S2、S4面的Y偏心、Z偏心以及α傾斜,約束中心厚度及邊緣厚度,優(yōu)化初始結(jié)構(gòu);
2) 設(shè)置可變量為S1(S3)、S2、S4面的曲率,約束光束上下邊緣位置、S3面入射角及系統(tǒng)焦距,繼續(xù)優(yōu)化初始結(jié)構(gòu);
3) 將球面替換為二次曲面,設(shè)置可變量為S1(S3)、S2、S4面的二次曲面常數(shù),約束S3面入射角、系統(tǒng)焦距,優(yōu)化二次曲面;
4) 將二次曲面替換為自由曲面,分別設(shè)置可變量為S1(S3)、S2、S4面的面型參數(shù),約束S3面入射角,優(yōu)化自由曲面面型;
5) 設(shè)置可變量為S1(S3)、S2、S4面的Y偏心、Z偏心以及α傾斜,約束光束上下邊緣位置、S3面入射角及系統(tǒng)焦距,進(jìn)一步優(yōu)化;
6) 重復(fù)步驟4)和5),直至得到滿意的優(yōu)化結(jié)果。
3.2.1 外部參數(shù)對比
針對同一系統(tǒng)要求,運用兩種優(yōu)化方法,得到的最終優(yōu)化結(jié)果參數(shù)如表2所示,棱鏡光學(xué)系統(tǒng)圖如圖3所示。由表2可看出,兩種優(yōu)化方法得到的系統(tǒng)焦距均符合要求。
圖3 棱鏡光學(xué)系統(tǒng)圖對比Fig.3 Comparison of prism optical system
3.2.2 像質(zhì)對比
兩種優(yōu)化方法優(yōu)化后系統(tǒng)的RMS直徑及30 lp/mm處的MTF值見表3,光學(xué)系統(tǒng)點列斑圖如圖4所示, MTF圖如圖5所示,網(wǎng)格畸變圖如圖6所示。
表2 兩種優(yōu)化結(jié)果參數(shù)表Table 2 Parameters of two optimal results
表3 兩種優(yōu)化方法比較Table 3 Comparison of two optimal methods
圖4 點列圖對比Fig.4 Comparison of spot diagram
圖5 MTF曲線圖對比Fig.5 Comparison of MTF curves
圖6 網(wǎng)格畸變圖對比Fig.6 Comparison of grid distortion image
對比表4數(shù)據(jù)可知,分步優(yōu)化的點列斑直徑遠(yuǎn)小于直接優(yōu)化結(jié)果。通過數(shù)據(jù)結(jié)合圖表可以看出,分步優(yōu)化方法得到的MTF曲線更加平滑,且在30 lp/mm處的MTF值明顯高于直接優(yōu)化。
由圖6可看出,分步優(yōu)化得到的網(wǎng)格畸變明顯優(yōu)于直接優(yōu)化的結(jié)果。由CODE V數(shù)據(jù)可知,直接優(yōu)化的網(wǎng)格畸變最大值為-8.57%,分步優(yōu)化的網(wǎng)格畸變最大值為-7.15%,從而表明分步優(yōu)化方法效果更好。
本文根據(jù)實際需求,基于離軸系統(tǒng)的矢量像差理論,選用澤尼克多項式曲面為自由曲面面型,在相同技術(shù)要求下分別運用直接優(yōu)化方法和分步優(yōu)化方法,完成了頭盔顯示器中自由曲面棱鏡光學(xué)系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計。通過對比驗證了分步設(shè)計、分步約束,逐漸逼近的分步優(yōu)化方略更適用于自由曲面棱鏡設(shè)計,它對其他復(fù)雜光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計也具有一定的參考價值。
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