
成像系统是一个多尺度、多重物理量模型,具有多个相互依赖的组件:
▲配备四个镜片和CMOS传感器的成像系统示例
▲右侧的输出图像是输入图像与由CODE V计算镜头组光学参数得到的卷积结果
然后,开发者可以在模拟图像上评估图像质量。通过进一步优化镜头组,便可以为目标应用提供所需的图像质量。
2. 使用LightTools和RSoft光子器件工具仿真杂散光
大多数成像系统都必须经过进一步优化,以避免出现杂散光而影响预期的成像品质。鬼影和眩光是成像系统中的典型杂散光。开发者们可以使用RSoft光子器件工具和LightTools来预测成像系统简化示例中的鬼影和眩光。由于传感器的衍射和反射特性,开发者需要预测系统中的杂散光。CMOS图像传感器通常是微米大小像素的集合,这些像素会产生强衍射谱,因此必须使用RSoft光子器件工具来获得该表面的光学特性。
更具体地说,DiffractMOD RCWA是缜密计算横向周期性器件衍射特性的有效工具。它可以输出各个衍射级的反射/透射功率、全反射/透射、各个衍射级的振幅/相位/角度,以及仿真域中的场分布。所有结果都存储在BSDF文件中,并可以导出到LightTools来做进一步的仿真。
第三步是从CODE V导入镜头组几何形状,添加传感器属性,从RSoft导入BSDF文件,添加光源(下图中为太阳光源),并使用LightTools的光线路径工具来运行蒙特卡洛仿真,以分析杂散光所有可能的路径。仿真结果将类似于右侧所示的图像。

▲左侧是LightTools摄像头模型;右侧是传感器上看到的杂散光图
3. 使用COM API将仿真成像结果与杂散光图相结合 最后一步是使用COM API将来自CODE V的仿真成像结果与使用LightTools和RSoft计算得出的杂散光相结合。在这个卷积中可以调整亮度系数和能量比。

▲结合来自CODE V的仿真图像与来自LightTools的杂散光图而得到的卷积图像;右侧是仿真成像结果
通过利用仿真图像上的图像质量指标来评估图像,能够进一步优化系统,从而达到适合目标应用的规格。通过CODE V、LightTools和RSoft光子器件工具对仿真图像进行虚拟测试是一个强大的工作流程,不仅可以避免成像系统超规格,而且还可以通过仿真预测组装和测试阶段来节省时间。
原文标题:当镜头设计遇上数字孪生
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