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SYNOPSYS 光学设计软件课程三十一:超消色差

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 光学设计中最强最快优化算法

本课将探索SYNOPSYS的一个独特功能,当您需要出色的色差校正时,它可以提供帮助,甚至比复消色差更好。 在第8课展示了如何选择三种玻璃类型,以便在三个波长下校正轴向色差。 对于许多设计而言,总是需要足够好的。

假设您正在设计一个在0.4到0.9微米范围内使用的镜头。 你能用复消色差吗? 让我们来看看。 这是一个初始结构的RLE文件,除了最后一个外,所有表面都是平的,这将为我们提供一个6英寸孔径 F / 8望远镜物镜。 (**这些行并将它们粘贴到MACro编辑器中。)

 

我们还没有指定波长,所以我们得到了默认的CdF线。 我们需要改变这一点。 打开Spectrum Wizard(MSW),然后更改指示的点。

 

单击“获取光谱”按钮后,单击“应用于镜头”按钮。 镜头现在有更广泛的光谱。 这是我们的起始镜头,在SketchPad显示屏中

 

很差,需要优化。 让我们优化它,改变玻璃模型。 制作一个MACro:

 

现在将鼠标放在AANT命令后的空行上,然后单击按钮。 默认选择Merit功能编号6,因此只需单击Back to MACro编辑器按钮即可。 这给了我们一个简单的评价函数:

 

在这里,要校正所有10种波长。是时候进行优化了。 运行MACro并模拟退火。 镜头变得更好,但仍然不太理想:

 

这种校正状态怎样? 我们可以要求AI向我们展示所有波长的离焦 - 但目前这是不明智的。 该透镜具有曲率求解,并且在每个波长下程序将重新计算它。 (我们当然不希望这种情况发生!)因此,我们制作了第二个MACro,如下所示:

 

此文件删除所有的求解(和拾取,如果有的话),然后绘制离焦。 然后,它以原样的方式得到镜头。 这是色差校正曲线:

 

当然,这对于玻璃模型是有效的,通常我们会替换真正的玻璃并重新优化。 但目前我们有一个消色差,校正了两个波长。 我们知道这一点,因为人们可以在图表上画一条水平线,它会在两个地方与曲线相交。 我们认为这种校正对我们的目的来说不够好。 现在是时候学习制作“超消色差”了。

首先,我们将展示如何使用SYNOPSYS的glassmap功能自己找到合适的镜片组合。 然后我们将展示程序如何自动完成任务,这是非常省时。

超消色差一词是马克斯·赫茨伯格在1963年在《应用光学》上发表的一篇论文中首创的。他的理论说,如果你制作一个玻璃目录的图表,其中的坐标轴是P*和P**的值,然后选择三个在一条直线上的玻璃,就有可能同时校正四个波长。P*是指部分色散(NF - N*)/(NF - NC),其中F和C为0.4861和0.6563的夫琅和费谱线,N*为1.014的IR谱线。N**是0.365 um的UV线,给你一个类似的P**的方程。

我们将简要概述手工操作的程序,以便您知道如何操作。

屏幕上的SYNOPSYS玻璃图可以向我们展示我们需要的那种情节。 键入MGT以打开“玻璃表选择”对话框并选择O(Ohara)目录。 显示玻璃图时,单击“图形”按钮,然后选择底部选项。

 

在此图表中,您可以看到每个元件的模型的当前位置(红色圆圈)。 他们有点紧凑,但这是一个很短的路线。 您需要做的是调整线条,使其连接三种玻璃类型,最好是尽可能长的线条。 您选择往往靠近的底部的火石玻璃,,并按 ctrl 单击其中一个。 这就把线的底部放在那个玻璃上。 然后在分布顶部附近选择一个玻璃,然后单击 shift 键将其放在那里。 现在选择靠近该线中心的第三个玻璃,并尽可能靠近它。 写下这三个玻璃的名字。

 

我们有三种潜在的超消色差镜。它们是S-PHM52型、S-NPH5型和S-TIL27型。您还可以显示相对成本和其他属性,以帮助您选择三个可接受的玻璃。然后你把这三种玻璃镜插入镜头并进行优化。如果不能得到满意的镜头,你可以根据相同的程序选择不同的三个。这个过程相当繁琐,但通常都很有效。

另一个步骤是让程序为您选择玻璃组合。在CW中输入:

   FST
   PREF
   CAT O
   CAT S
   GO

FST的意思是找到超消色差三片镜。该输入将检查Ohara和Schott编目中所有玻璃类型的组合,并对最适合超消色差的10种进行评级。该程序发现以下内容:

 

这种方法优于手工操作,因为它可以将不同厂家的眼镜结合在一起。例如,组合5是由一个奥哈拉玻璃和两个来自肖特的。让我们试试这个组合。我们编辑优化MACro,如下所示。(这里,我们使用了现成的评价函数8,它校正了横向和OPD畸变的组合,然后调整了权重。)

 

在运行了这个程序和模拟退火之后,我们得到了一个透镜,在轴上的1/10波和半波在全场上,尽管颜色10(0。4)并没有像其他的那样被矫正。

 

但我们只猜测了三种玻璃的顺序。有六种可能的组合,通过尝试,我们发现5 1 3的顺序更好。我们以同样的方式进行,查看FST返回的每个组合。第六则更好:

 

现在我们在整个(非常宽)光谱区域上校正到大约四分之一波。 我们的第二个MACro现在展示了什么?

 

当然,它是在三种波长上校正的,但我们的目标是四种波长。为什么曲线在右端不会再上升,就像一个真正的超消色差计?简单。和往常一样,这个程序在评价函数中平衡了一切,而不仅仅是轴向色差,少量的色球差使它稍微偏离。不过,这是一个很棒的镜头!

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来源:武汉墨光
光学参数优化理论SYNOPSYS光学仪器人工智能
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首次发布时间:2022-11-12
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