ZSEARCH
ZSEARCH程序将搜索镜头空间,以找到一个有潜力的初始结构。指定光学系统规 格和所需的变焦结构。然后执行以下步骤:
1. 它构造了一系列候选镜头,初始尺寸根据二进制搜索方案或随机分配,取决于 用户输入。这些被定义为ZFILE变焦镜头,其中物体坐标根据用户输入在变焦之 间变化,并且变焦运动最初都为零。镜头至少由三组组成,不超过10组,每组包 含一定数量的镜片。其中一些组被声明为变焦组。物体的规格是通过创建变焦组 1和最终变焦组之间的物体来确定的,可以是线性的,也可以是通过一个逆二次 公式确定的。
2. 该程序构造了一个PANT文件,它改变所有面的曲率的半径、除了最后一个之外 的所有面的厚度,并且改变(如果系统不单波长,并且是可见光)每个镜片上的 GLM变量。它还可以改变所有变焦组的变焦位置。
3.它跟踪上边缘和下边缘射线,以检查射线故障,这是常见的。如果找到了,它 将使用像差误差和前面定义的变量提交一个快速优化。这通常是能够收敛光线, 然后追迹光线。如果没有,则在多次尝试之后跳过该案例。
4. 它使用监视器设置AEC、ACC、AZA和ACA构造一个AANT文件。这些控制边缘和中 心的厚度,使镜头是合理的,并监测变焦镜片是否重叠和避免折光射接近临界角。 然后在输入的视场点上添加一组默认光线。(默认值为HBAR = 0 ,0.75和1.0。) 如果系统不是单波长,它还纠正长波长和短波长的光线(从CORDER输入)。如果默 认波长是(CDF),这些颜色将是波长1和波长3。然后,它将添加到merit函数中。
5.它为请求的循环数运行优化程序。
6.当完成上述所有步骤后,它将与下一个候选镜头循环。
7.如果多核模式是有效的(参见CORE),则程序将试验用例按顺序分配给所有授 权的CORE。这可以大大加快进程,如果您的PC具有这种功能,则鼓励您实现此 模式。由于ZSEARCH比DSEARCH涉及更多的光线跟踪,因此这一步尤为重要。 ZSEARCH创建的优化文件不能定义任何新的AI符号,但它将继承和尊重以前定 义的任何符号。
变焦镜头光学规格
变焦镜头光学规格为:
F/3.5、半视场角14度、GIHT为5mm、焦距为20.05mm、半孔径为 2.85mm。
物距4米到无限远范围内聚焦。
8倍变焦镜头。
镜头结构
这个变焦镜头将由四片透镜组组成,第一组有两片透镜,另三组各有三片透镜。共十一个镜片。第一组将用于范围对焦,最后一组用于在变焦范围内提供恒定的 F/number。
优化
运行给的优化宏,结果2D图如下:
控制镜片厚度前后性能比较
上面的结果还可以,但是许多透镜太薄,所以添加以下控制:
AEC ACC AZA ACA ACM 3 1 1 ADT 7 .1 10
优化后,表面17中的近轴光阑也需要更改为真正的光阑,在WS中 输入 APS -17
然后再次优化运行MACro 并退火(20,2,50)。
修改后的2D图
分析评价函数大的原因
通常人们想知道为什么MF不会降低。在命令窗口键入FINAL 5,以显示MF中的五个最大项目:
修改Zsearch代码
在最开始的Zsearch 宏里,在AANT 文件中,更改行 AAC 30 1 5 为 AAC 35 1 5
修改后的2D图
多重结构
这是一个有用的技巧:当你到达一个你可能想要回到以后的阶段时(如果有些想法没有达到你想要的效果), 请点击顶部工具栏中的“ACON copy”按钮
查看变焦
现在是时候进行评估了。单击右侧栏每个缩放按钮,以查看校正如何在变焦范围内保持不变。
设置物距变化
图像还不错。我们还应该检查范围焦点的工作情况。
打开第二个EE 编辑器(输入 AEE)并输入 以下内容:
CHG VIG END ACON BUMP ZFOCUS 4000 4 15 5 PAD/U
4000 毫米2D图
镜头变焦 5 在4000 毫米共轭2D图
添加透镜
让我们看看添加透镜,是否还可以改善镜头性能。回到之前的 ACON(在无限共轭处),做一个检查点,在PANT文件之前添加命令行,并重复优化模拟退火 AEI 9 1 123 0 0 0 20 2
同时查看变焦组
在命令窗口输入如下命令,可同时查看所有变焦 OFF 65 ZDWG .25
检查变焦组光斑
现在检查光斑尺寸。首先,输入 OFF 27 SSS .003
来在输入的尺寸上显示点符号。然后键入MSF以打开如图 42.17 所示的对话框。