光学设计中最强最快优化算法
在早期的课程中,您已经看到了SYNOPSYS™中的一些AI功能。 世界上任何其他光学程序都没有可比性。 本课将更全面地介绍这个卓越的工具可以做什么以及如何使用它。 通过键入命令AI或单击AI按钮打开AI模式。 可以通过INTERACTIVE命令关闭它,也可以单击AI Off按钮。 打开AI,如果它尚未打开,然后启动FETCH 2370并制作检查点。
表面3之后的空气间隙是多少? 问AI:
SYNOPSYS AI>3 TH?
表面编号3的厚度为26.3666993。将其更改为27.0:
SYNOPSYS AI>TH 3 = 27
表面编号3的厚度为27.00000000
什么是三阶球差? 那么,你实际上可以问这个问题:
三阶球差和(SA3)为-0.02340108
或者你可以输入一个更短的句子:
SYNOPSYS AI>SA3?
三阶球差和(SA3)为-0.02340108
最后一个问题,“SA3?”,在语法上与前一句相同,当然你更喜欢尽可能少的打字,这就是你要输入的内容。 但是你看到输入非常灵活,你输入它的方式通常并不重要。 程序解析句子,找到主语和动词,满足任何条件,然后尝试回答问题。
由于SYNOPSYS中的许多任务可以通过多种方式完成,因此您自然希望找到最简单的任务。 假设您想知道表面7的全局Z坐标。您可以键入ASY GLOBAL命令(也可在对话框MLL中找到):
假设您要更改该值。 表面目前没有分配全局坐标,因此您可以转到SpreadSheet并将数据输入子菜单,或使用WorkSheet™或CHG文件。 但是,在这种情况下,AI更好:
7 ZG = 200
那个简单的句子指定全局坐标。
可能最有用的人工智能功能是制作一些与其他东西相关的情节。 将镜头恢复到之前制作的检查点,然后移除近轴解决方案。
CHG
NOP
END
键入下面的句子来查看色差校正:
PLOT DELF FOR WAVL = .4 TO .8
由于镜头现在没有求解,因此近轴离焦DELF)随波长而变化。 如果镜头被分配了YMT求解,则DELF在所有波长处都将为零,我们将绘制后焦距代替(BACK)。 (注意我们删除了曲率求解,因为我们不希望最后的半径也随波长变化!)
假设您正在研究二次色差。 你想不止一次产生这种情节,但你不想每次都输入那么长的句子。 你能做什么? 理所当然,做一个符号。
SC: PLOT BACK FOR WAVL = .4 TO .8
现在只需输入“SC”,程序就会再次给你绘图。 实际上,您已经定义了一个全新的命令。 将此定义放在CUSTOM.MAC MACro中,每次启动程序时它都会返回。
原理很简单:用英语句子向AI询问你想要的东西。 如果这听起来好得令人难以置信,那你就是对的 - 可能所有莎士比亚的句子都会让这个程序感到困惑。 但适用于有限范围的问题,它可以做很多事情。 该计划承认有五类句子:
1. 关于某些事的问题 2. 改变某些事 3. 循环,改变某些东西并每次评估其他东西,通常绘制结果图。 4. 将符号分配到等价的字符串 5. 评估方程。
所有这些都在用户手册的第15章中进行了解释,完成本课程后,我们建议您阅读从第15.2节开始入门。
AI词汇量是几百个单词,如果你要求AI“显示主题”,“显示动词”或“显示条件”,你可以在显示器上看到一个列表。
以直观的方式请求更改:
4 RAD = 123.456
Change radius 4 to 123.456
Increase 4 RD by 12.66
Increase 4 RAD to 33.5.
注意最后两个例子之间的区别。 除非目前半径4小于33.5,否则最后一句实际上不起作用。 AI会监视您正在做的事情,并在看到错误的内容时提出有用的建议。
错误纠正
说到错误,作为一个新用户,你可能会做很多。 这是该程序拥有大量菜单和对话框的一个原因。 当您单击按钮时,这些对话框会为您提交命令,在这种情况下,格式当然是正确的。 但是一些功能可以使用非常简单的命令运行,我们通常通过手动输入这些命令来更快地完成这些操作。 而且,是的,我们有时会犯错误。 但别担心; 简单的错误可以在一瞬间纠正 - 你通常不必再次输入整个句子。 假设我们输错了
4 RRD = 123.456.
字符“RRD”不在词汇表中,程序会立即要求您重新输入从“RRD”开始的四个字符。 所以你输入“RAD”(注意RAD之后的空格:程序用你输入的任何内容替换四个字符)。 它会修复句子并正确进行。 此错误纠正适用于AI语句和普通SYNOPSYS™命令。 因此,键入
DDW 0 1 123 hbar 0 1 -1
还会生成错误消息,如果您再键入“DWG”,则会正确执行绘图命令。
最后,如果你的输入如此混乱,你只想重新开始,只需点击 Esc 键即可。 然后AI会丢弃这句话。
MACro循环
AI循环功能功能强大且通用。 假设您想要在场上绘制波前差图。 衍射图像分析有很多种,您可以在对话框MDI中看到,但如果您想要的那个还没有,您可以自己制作。 在这里,我们将绘制场上的方差图。
还有命令进行相同的分析 - 但是下面的课程是如何在没有命令的情况下使用AI工具制作自己的功能的一个很好的例子。
程序打印VAR
与SYNOPSYS™的许多其他功能一样,VAR命令将其结果的副本放入AI缓冲区。
文件位置编号1包含我们想要的数据。 现在请求VAR按钮提交的命令的副本。 键入LMM(也可在MACro菜单下拉列表中找到)。 EE编辑器打开,VAR命令格式正确。
我们需要告诉AI绘制每个点随相对视场的变化。 那个规则是什么? 选择字符“VAR”,然后向下看托盘。
程序显示命令的格式,您会看到相关字段(托盘上的hbar)位于单词3中。在编辑器中编辑命令,将该单词替换为字符“AIP”,代表“AI参数””。 然后告诉AI,绘图上的纵坐标取自AI输出缓冲区中的文件位置1:
点击按钮运行MACro。对于AIP,该命令以默认值0运行。现在输入所有AI句子
IMAGE>DO MACRO FOR AIP = 0 TO 1
程序循环使用默认的100个案例,然后显示所需的图。
改变轴上的标签也很容易:
ALAB = “REL. FIELD”
AGAIN
使用新命令,只需转到MDI对话框,选择Over field复选框,输入相应的数据,然后单击VAR按钮。
你可以循环很多种东西。 例如,如果您设计了变焦镜头,则可以输入
PLOT DISTORTION FOR ZOOM = 1 TO 9.
AI的另一个非常有用的功能允许您进行涉及其他功能输出的简单计算。 取出保存为4.RLE的镜头。 (FETCH 4)。
使用CAP命令查看当前的清晰孔径(也可在对话框MLL中找到)。
此时,镜子的内部(CAI)指定的透明孔径为1.75。 假设您希望它等于表面2的外部孔径.AI可以做到。
在这里,我们使用20个Z参数中的一个值从一个地方传输到另一个地方。
最后,AI可以进行简单的计算。 只需输入一个以等号“=”开头的句子,并且只涉及常量,Z参数和任何当前定义的等于数字的符号。 例如
这只是对SYNOPSYS™人工智能功能的强大功能和灵活性的体验。 我们建议您阅读用户手册的第15章,其中您将找到有关如何使用此独特功能的许多其他示例。
SYNOPSYS光学设计软件课程一:输入透镜文件
SYNOPSYS光学设计软件课程二:消色差透镜
SYNOPSYS光学设计软件课程三:PSD优化算法
SYNOPSYS光学设计软件课程四:业余望远镜
SYNOPSYS光学设计软件课程五:改进另一个程序设计的透镜
SYNOPSYS光学设计软件课程六:三阶像差的重要性
SYNOPSYS光学设计软件课程七:渐晕的输入与输出
SYNOPSYS光学设计软件课程八:复消色差
SYNOPSYS光学设计软件课程九:复消色差接物镜的公差计算
SYNOPSYS光学设计软件课程十:近红外透镜案例
SYNOPSYS光学设计软件课程十一:球形激光光束整形器
SYNOPSYS光学设计软件课程十二:非球面激光光束整形器
SYNOPSYS光学设计软件课程十三:带有Kinoform镜头的激光扩束器
SYNOPSYS光学设计软件课程十四:更具挑战性的优化
SYNOPSYS光学设计软件课程十五:开发一组实际透镜
SYNOPSYS光学设计软件课程十六:实用的相机镜头
SYNOPSYS光学设计软件课程十七:实际镜头的自动设计
SYNOPSYS光学设计软件课程十八:什么是好光瞳
SYNOPSYS光学设计软件课程十九:DOE在现代镜头设计中的应用
SYNOPSYS光学设计软件课程二十:设计容易制造与加工的非球面
SYNOPSYS光学设计软件课程二十一:设计无热化镜头
SYNOPSYS光学设计软件课程二十二:使用SYNOPSYS软件中的玻璃模型
SYNOPSYS光学设计软件课程二十三:参数优化研究+光线追迹失败矫正
SYNOPSYS光学设计软件课程二十四:带楔块误差的校验和图像误差的AI分析的公差实例
SYNOPSYS光学设计软件课程二十五:高级用户的提示和技巧
SYNOPSYS光学设计软件课程二十六:融会贯通