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    [转载]SYNOPSYS的操作模式 [复制链接]

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    离线optics1210
     
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    光币
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2019-07-02
    设计程序可以在几种操作模式中,任意一种模式进行操作,这些操作模式由模式开关决定,设置为ON和OFF命令(参见2.9)。应用于优化的开关是 tb^/jzC  
    1-9, 12,29-32, 61, 62, 67, 82, 83 3&!v"ms  
    l*$~Y0  
    这些方法适用于SYNOPSYS的操作如下: :jf/$]p  
    7w<e^H?  
    1.
    >B<#,G  
    使优化过程中碰到边界的变量在运行的剩余时间内被删除。所有变量都有默认边界,如果需要,用户可以输入其他值。如果一个变量试图在给定的传递过程中破坏边界,它通常会继续这样做,并且最好放弃。但是,如果一个变量在变量快速变化时的早期传递中被删除,那么如果该变量当时没有被删除,那么它随后可能会离开该边界。如果开关1被关闭,在SYNO输入之前使用“OFF1”,则边界变量将不会被删除。
    ]6 HR  
    2.
    SajG67  
    如果开关8也开启(默认),则使用PSD优化算法。这似乎是最有效的优化模式。
    B k*Rz4Oa  
    3.
    ;nx.:f  
    在每次迭代中,除了PSD阻尼外,还要执行子传递以优化一个比例因子。这个选项在每次迭代中提供最多的改进,但是每次迭代需要更多的时间。默认模式(2ON)关闭了这个选项。平均来说,这个选项不会在质量或时间上改进,但是如果您愿意,您可以尝试一下。
    \ iA'^69  
    4.
    _o T+x%i  
    抑制在每个通道和次通道上显示当前的像差列表。参见下面的开关29。
    ?Dl;DE1  
    5.
    Yr*!T= z  
    禁止在每个关卡和次通道上显示更改列表。参见下面的开关29。
    /iEQ}  
    6.
    jqj4(J@%yr  
    在每个评估过程中,产生一个像差值的列表,包括导数和子通解。这个开关在默认情况下是关闭的,对于大多数用户来说是不推荐的,因为输出很长。见下29。
    ([dwZ6$/J  
    7.
    y`i?Qo3  
    使每次迭代后都要计算新的导数增量。所遵循的规则是计算每个通道(A)处的最大像差和由先前的增量DQ引起的任何像差(C)的最大变化。然后给出新的增量 jLA)Y [h  
           DQ = DQ*0.1 A / C 5WA:gygB&  
    k. NJ+  
    对每个变量都进行这种计算。我们的目标是使用一个增量,这将导致最大的像差变化,约等于最大像差的1/10。 kTcW=AXu  
    这个选项通常生成非常精确的导数,默认情况下是打开的。但是,如果初始系统的修正非常糟糕,那么在优化过程中,导数本身可能会变得很大,从而导致光线追迹失效。如果您看到这样的消息,您可能想关闭这个开关。
    |)C #  
    8.
    P }^Y"zF2  
    使PSD算法得以应用。
    .EReYZO  
    9.
    &ty-aB=F  
    将派生数组和矩阵L的长输出输出到每一个通道和子通道中。这不是默认模式,不建议大多数用户使用。请参阅下面的29节。
    EOZ 6F-':  
    29.
    A>8~deZ9  
    抑制优化中几乎所有的显示输出。如果此模式为打开模式(为默认模式),则禁用开关4、5、6、9和31,您将自动收到以下内容:
    {<$tEj:  
    W ' ~s  
    N4z[=b>  
    为PANT、AANT和ACON文件输入图像。
    ${rWDZ0Z  
    O')=]6CQ*  
    替换多重结构位置的总结。
    ~"_!O+Pj  
    +\*b?x  
    模式控制开关的概述,供参考。
    }Q*J!OH  
    '"+Gn52#  
    初始像差值的列表。
    A.mFa1lH  
    052Cf dq  
    在优化过程中关于违反边界的消息(如果这些变量导致被删除),以及被固定的玻璃变量。
    t Davp:M1v  
    ~BqC!v.)@E  
    评价函数每次通过
    _^eiN'B  
    mK/E1a)AG3  
    最终的评价函数和像差值。
    vcCNxIzEG  
    KLW>O_+   
    在运行结束时没有空闲的变量的列表。
    <CB%e!~.9  
    30.
    ^<Gxip  
    激活可变度量选项。这是另一种优化算法,您可能希望进行实验。如果这个开关是打开的,建议关闭开关2和8。
    *p=enflU  
    31.
    q7r b3d  
    显示当前每次通过的度量参数的列表(如果29是OFF)。这不是为普通用户准备的。
    Hj(K*z  
    32.
    g\?v 5  
    使程序接受通常在第一次通过时被拒绝的解。这是一种克服DLS方法的局限性的有效方法。从第二遍开始使用更强大的PSD方法。这是默认模式。
    cIQbu#[@  
    61
    yMu G? x+  
    在库位置10中自动保存优化结果。
    )o~/yB7  
    62
    5]up%.  
    将变量与其边界进行比较,并在优化之前将任何违反这些边界的变量移动到有效区域。
    "]uPke@  
    67
    xAl8e  
    设置双边导数。虽然比默认的单面导数要慢,但是随着设计趋于最佳,这个选项可以提高收敛性。
    %6%mf>Guf  
    82
    _VRxI4q  
    在第一次迭代中计算d2f/dX2。
    Q"D5D rj  
    83
    YK[2KTlo  
    根据镜头中的色差权重调整自动光线网格像差。
    )HC/J-  
    O$;#GpR  
    将此列表与2.9节中的默认设置进行比较。如果需要不同的设置,可以在运行优化之前在命令窗口中输入它们,或者将它们放在自定义MACro中,以便在程序启动时设置它们。 V ?'p E  
    为了说明这些模式开关的使用,假设我们希望优化一个在某些变量上具有窄边界的镜头,并希望在尝试违反边界条件时不要删除它们。我们可以输入: {]cr.y]\  
    OFF 1 =+UtA f<n  
    SYNOPSYS... +Adk1N8  
    iqdU?&.;  
    这将关闭开关1,使所有其他开关保持不变。 ',xUU{5?  
    SYNOPSYS上的运行将因下列任何原因而终止:
    3[y$$qXI  
    1.
    3!\h'5{  
    完成所设置的迭代数量。
    c-5AI{%bl6  
    2.
    %gs?~Xl)]  
    除了第一次以外,任何一次通过时,性能改进都小于0.01%。
    [|YvVA  
    3.
    M]p-<R\  
    将评价函数降低到1.0E-10以下。
    i-w$-2w  
    4.
    NiWAJ]Z  
    阻尼变得大于DLIMIT。这通常不会发生,但是如果开关8关闭(不默认),使用普通的阻尼最小二乘法算法,并且在这种情况下它可能会使用。
    9od*N$  
    5.
    Xp9I3nd|  
    光线无法通过初始系统。
    N&p0Emg  
    6.
    XVqkw@Ia4!  
    所有的变量都固定在它们的边界上。
    TE$6=;  
    7
    4_iA<}>|  
    在优化完成之前,用户单击“stop-sign”工具栏按钮。
    =R' O5J  
    如果在优化前关闭模式控制开关29,则SYNOPSYS的每次迭代将输出:
    {J izCUo_'  
    1.
    ^\Z+Xq1~/  
    通行证编号。
    AEaN7[PQx|  
    2.
    |hw.nY]J  
    当前的评价函数
    n[gE[kw  
    3.
    vG'#5%,|  
    增加DQ的当前值(如果7是ON)。
    YC8IwyL'  
    4.
    \QC{38}  
    如果为8,则SECDR的当前值(参见10.1节)。
    `_1~[t  
    5.
    .4R.$`z4  
    有3个ON(非默认值),连续的试验阻尼函数和结果的评价函数,然后是方程中的A、B和C lH`TF_  
           A X**2 + B x + C = Φ RqGX(Iuv  
    ha$1vi}b  
    X= 1 /DAMP和Φ是评价函数。这就给出了该迭代的最佳表观阻尼因子,DAMP=-2 A / B,也显示出来了。
    &.?E[db"h  
    6.
    vm[*+&\2  
    根据目前设计的线性推断,预测下一个评价函数。
    Cs[ d:T  
    7.
    " (O3B  
    实际的下一个评价函数,使用新的解向量。
    C 'MR=/sd  
    在设计运行的开始和结束时提供了初始和最终像差的总结。
     
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