如果这是一个真实的镜头,光学,我们就必须确保调整元件1和2的位置对于范围聚焦是有效的。首先,估计你需要的那个变焦组的焦距。例如,通过移动一个物体,比如20毫米,使其聚焦在1米上,这个物体的焦距必须是141毫米。如何得到这个图像?利用透镜的牛顿公式,S1S2=F2 插入1000和20,F计算出为141.42mm。因此,在ZSEARCH SPECIAL AANT部分添加一项要求。
DSEARCH在其优化MACro中的默认边缘控制目标(1 mm),这对于上面的镜头边缘控制来说太厚了。所以我们用自己的AEC监视器替换它。此外,衍射光学,监视器默认的小空气间隔和厚度为1毫米,这也太厚,让我们用0.2毫米的ACM替换它。我们增加的ACC显示器不会让厚度增加到超过1.0毫米从而替换默认值25.4毫米。
这些显示器控制的设置权重不会很高。这样做是有目的的:如果你严格地控制这些项,DSEARCH将倾向于那些不会违反它们的要求——但是我们希望这个程序能支持图像误差较小的设计,并且一开始并不太在意机械性能。当我们得到一个好的设计,我们可以很容易地修改这些控制量,增加其权重,使以后的设计更加实用。
由于我们允许使用非球面,我们必须小心提供高于默认NGRID为4的网格,并在六个视场进行校正。否则可能会有中间光瞳和镜外视场区域失控。玻璃变量的界限也需要注意。当我们得到一个好的设计时,我们将用来自U目录(不寻常的材料)的塑胶材料替换模型玻璃,并且我们希望模型玻璃分布在塑胶材料的区域。任何指1定的表面都被限制在下面的玻璃库中。
只要浏览一下评价函数值,就会发现其中大多数结构都是有潜力的。程序已经将一个好的结构加载到PAD显示中。
这将是我们的初始结构的镜头。
该程序为我们创建了一个优化MACro,已经加载了起始评价函数和一组变量。 我们运行这个宏,光学变焦,评价函数几乎不动。然后我们单击模拟退火按钮,将起始温度更改为50,请求100次通过,然后单击“确定”。(当镜头处在局部小值时,通常需要更高的温度,但是当你开始新的设计时,这可能只会减慢速度。)评价函数现在已降至0.493
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