光学设计中最强最快优化算法
在本课中,我们将研究随着温度的变化,中红外望远镜的图像会发生什么。我们从下面的镜头开始。
这是示例文件中的镜头X11,我们调整了最后一个空气间隔以改善焦点。 以下是此示例的RLE文件:
让我们假设这个镜头必须在20到100℃的温度范围内保持聚焦。现在的性能如何?为了找到答案,我们运行THERM程序,首先测试是否存在所有必需的系数。
实际上,这个镜头从未为空气间隔分配系数。我们用CHG文件解决了这个问题,分配铝型6061的系数:
CHG
ALPHA A6061
END
现在我们可以激活热追踪。我们创建并运行一个新的MACro:
HERM
ATS 100 2
END
这将镜头的副本放在多重结构2中,所有参数也都随着温度从默认的20到100度的变化而变化,这是ACON 2现在的样子
有一种简单的方法来判断光线的轴向位移可能会带来什么好处。首先,单击按钮在ACON 2中创建一个检查点。现在打开WorkSheet(单击按钮),然后单击PAD显示中的表面4。我们怀疑以下空气间隔的变化可能会改变焦点位置。实际上,所需的变化必须非常小,因此将速度滑块滑到底部附近,然后将“间距”滑块向右滑动,如图所示。
实际上,图像几乎汇聚在焦点上,并且改变非常小,从65.7到65.577。我们越来越近了。现在我们必须找出一种方法,使元件3以那种方式随温度移动。 有时可行的一个技巧是设计具有外套管的单元,外套管从表面4向右延伸,经过下一个元件,然后使用内套管返回中途并保持这些元件。如果外套管由铝制成,内部由塑料制成,则元件3的净运动将小于全铝套管的净运动。
再次返回ACON 1,WorkSheet仍然打开,创建一个检查点并单击Add Surface按钮。现在点击表面4和5之间的透镜图中的轴。插入虚拟表面。
现在我们必须告诉程序,从5到6的膨胀系数与默认的铝不同。关闭WS并创建一个新的THERM文件:
THERM
COE 1 STYRENE
TCHANGE 1
5
ATS 100 2
END
我们运行这个,ACON 2确实发生了变化。现在的诀窍是找到外套管和内套管的长度,以便按照我们的意愿进行最佳补偿。对于此任务,我们使用优化程序。这是我们的MACro:
这将尝试在两个温度下保持系统聚焦并尝试同时保持图像质量。我们运行这个,现在ACON 2中的镜头比以前更好:
有一些图像质量下降,但在合理范围内,焦点仍然在应该的地方,即使温度变化。现在注意表面5的位置。这告诉你两个套管必须延伸到哪里以及它们应该连接的位置。不受温度影响并不困难。
一些评论是有条不紊的。我们已经为TH变量输入了清楚的限制,因为程序不会让正TH变为负数。为了保持放大率不变,我们为主光线的YA添加了一个目标。 (有些变化可能会改变这种情况,我们必须小心。)我们还没有实现这些选项来解释是将镜头放在元件的左边还是右边,因为对于此示例,扩展被默认应用于正确的地方。是的,有时不受温度影响确实更复杂,您可以参考用户手册,以获得有关此强大功能可用于更艰难任务的选项的完整说明。
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