光学变焦

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对表面3和4执行相同操作,然后运行MACro并再次模拟退火。 评价函数下降了。 并继续释放变量G 11到G 20。评价函数下降到0.018。 这是很明显的进步。 现在释放剩余的G变量以及圆锥常数CC,并在YG和ZG变量上注释掉SKIP指令。 (如果你自己运行这个操作,结果通常有所不同,因为模拟退火阶段将随机性纳入过程。但总体质量通常是相似的。)评价函数已降至0.011。 结果非常好。

您可能想知道为什么我们一开始就不让CC变化。表面从平面开始,不能把圆锥常数赋给平面。所以我们要等到平面变成曲面后才能改变CC。现在评估我们目前的结果。 转到MAP对话框(MMA)并要求在物点网格,光学,物点CREC,光线图样CREC 9,显示圆圈,EANALOG比例1.0和执行的网格上绘制波前差的图案。


变焦镜头由四组透镜组组成,每组有三个透镜。 在最终的设计中,红外光学,第1组将被用于变焦,最后一组将被固定,以满足镜头的F/number。 我们可能需要超过12个镜片,我们可以向ZSEARCH提出更多要求 - 但如果我们从上述结构开始它会运行得更快,然后在需要的时候添加元件。 它可能还需要五个以上的变焦位置 - 但我们从一个简单的系统开始,衍射光学,后面可根据需要添加镜片。

我们运行这个 MACro ,并在16个窗口中查看每个内核的进度。


DSEARCH发现了10种设计,其中大多数非常好。

现在需要进一步改进设计。 运行DSEARCH产生的优化MACro,镜头的性能变化很小。

现在必须检查视场的像质。 在PAD中,单击PAD工具栏中的“扫描”按钮  ,然后观察到靠近曲面10的光阑在所有视场中都没有很好地填充。在这个广泛的区域和近轴光瞳的系统中你能期望什么?我们必须控制它

由于我们改变了YP0的数量,目前镜头只有一个不明显的光瞳。这使我们接近光阑真正的结果,但是现在我们必须把它放在那里。在WS编辑窗格中,我们输入APS -10 来在表面10上放置一个真正的光阑。然后我们从PANT文件中删除变量VY 0 YP1,优化并模拟退火。


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