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小火龙果 2023-08-08 10:11

SYNOPSYS 光学设计软件课程三十四:90度目镜

在本课中,我们将设计一个目镜。我们将让计算机完成几乎所有工作。结果是一个具有良好性能的8片镜片的镜头。 )na&" bJ  
我们假设望远镜物镜图像直径为1.2英寸,我们希望观察者看到90度的无畸变图像。 这种镜头可以通过两种方式设计:从物镜到眼睛,或者从眼睛到物镜。 在这个例子中,我们将选择前一个方案。 (在第37课中,我们将以另一个方案进行。) Bt~s*{3$8  
我们将从远处的物镜将光线对准镜头,首先对准镜头内一英寸的一点,并要求光线以45度的角度从轴上射出。 gtU1'p"  
    
[attachment=119408]
    以下是DSEARCH上运行的输入,它将为我们找到配置。(C41M1.MAC) *_hLD5K!  
9w^zY ;Y  
    TIME ;_JH:}j  
    CORE 12 W|c.l{A5Q  
    OFF 1 99 <&#+ E%E4  
    DSEARCH 5 QUIET |"k&fkS$  
    SYSTEM ] pPz@@xx  
    ID EYEPIECE EXAMPLE B!,yfTk]  
    OBD 1.0E9 45 1.27 :X>DkRP  
    UNI MM ?X_V#8JK  
    WAVL CDF ," R>}kPli  
    WAP 1 Lyoor1   
    END  WR.x&m>  
     z]#hWfM4B:  
    GOALS IsYP0(L  
    ELEMENTS 9 |HbEk[?^s  
    TOTL 200 .01 ey1Z/|  
    BACK 0 0 Z!\@%`0$  
    FNUM 7.0 10 :EHQ .^  
    ASTART 5 'F_}xMU  
    THSTART 5 iB bbr,  
    RSTART 100 [8]m8=n  
    RT 0.25 c~tAvDX  
    NPASS 80 }B)jq`a?|\  
    ANNEAL 100 10 Q 100 }p'8w\C$  
    SNAP 10 n6f3H\/P&  
    TOPD l]5%  
    STOP FIRST         [&VxaJ("3  
    STOP FREE TlPVHJyt  
    QUICK 50 100 m^tNqJs8  
    FOV 0 .3 .6 .75 .9 1.     f!g<3X{=  
    FWT 3 1 1 1 1 1 31XU7A  
    END Q=+8/b  
     J?jeYW   
    SPECIAL AANT @>O&Cpt  
    ACA 50 1 1 \iZ1W  
    ADT 10 .1 10 a!t V6H  
    M 15 1 A P YA 1 0 0 0 1     .hN3`>*V  
    M -.008 10 A P HH 1         4 X`^{~  
    M -.004 10 A P HH .5     Zoow*`b|$U  
    M -.0064 10 A P HH .8 ?)cJZ>$!w  
    M 0 1 A P YA 1         #v8Cy|I  
    S GIHT 878tI3-  
    END % 0v*n8  
    GO *i?.y*g  
    TIME .BL:h&h|y  
WEC-<fN|Y\  
这是从DSEARCH 返回的图纸。 s/ S+ ec3  
    
[attachment=119412]
    这些都是合理的目镜配置。 最好的一个在顶部,名为DSEARCH09.RLE,它在PAD中自动打开。 T Nci.']  
    
[attachment=119413]
    该程序创建了一个优化MACro并将其加载到编辑器窗口中。 在这里,您可以看到程序生成的目标以及DSEARCH输入中给出的特殊目标。 "k>bUe|RG  
     f[@#7,2~M  
    PANT Yq;&F0paK  
    VY 0 YP1 cdsQ3o  
    VLIST RD ALL MZ^Ch   
    VLIST TH ALL Oxn'bh6R0  
    VLIST GLM ALL P1QB`&8F  
    END \UQ],+H  
    AANT P 1UyH0`&  
    AEC ;U7t  
    ACC R6Pz#`n  
    M   0.142857E+00  0.100000E+02 A CONST 1.0 / DIV FNUM }}s) +d  
    GSR     0.250000     3.000000      4  M     0.000000 YHh u^}|jQ  
    GNR     0.250000     1.000000      4  M     0.300000 m){&:Hs  
    GNR     0.250000     1.000000      4  M     0.600000 g.&\6^)8p  
    GNR     0.250000     1.000000      4  M     0.750000 m t.,4  
    GNR     0.250000     1.000000      4  M     0.900000 p;ZDpR  
    GNR     0.250000     1.000000      4  M     1.000000 q_5 8Lw  
    GSO     0.250000     0.246460      4  M     0.000000 :wCC^Y]  
    GNO     0.250000     0.082153      4  M     0.300000 R7t bxC  
    GNO     0.250000     0.082153      4  M     0.600000 ]Hj`2\KD.d  
    GNO     0.250000     0.082153      4  M     0.750000 0C7"3l  
    GNO     0.250000     0.082153      4  M     0.900000 9oD#t~+F4  
    GNO     0.250000     0.082153      4  M     1.000000 <^'{ G  
    M   0.200000E+03  0.100000E-01 A TOTL Y;PDZb K3  
    ACA 50 1 1 |Kn^w4mN  
    ADT 10 .1 10 EM~7#Y  
    M 15 1 A P YA 1 0 0 0 1 A>y#}^l]  
    M -.008 10 A P HH 1   F~P/*FFK  
    M -.004 10 A P HH .5 s @3 zx  
    M -.0064 10 A P HH .8 -CZ-l;5  
    M 0 1 A P YA 1   L`bo#,eg6  
    S GIHT fa.f(c  
    END T/3;NXe6E  
    SNAP  10/DAMP    1.00000     @%7/2k  
    SYNOPSYS   80 h@/>?Va  
让我们运行这个并观察镜头的改善结果。以下是我们在进行一些优化和模拟退火后得到的结果: '|+=B u  
    
[attachment=119414]
    我们想要进一步改进。将OPD光扇图分配到PAD 2上,我们在全视场看到一个波长的误差。      A8`orMo2  
准备一个新的MACro 如下: '.xkn{c  
k dUc&  
    STO 9 Ut=0~x.=<  
    CHG 2f /bEpi  
    NOP _"`/^L`Q?  
    18 TH 2000 "URVX1#(r  
    19 YMT -hm 9sNox  
    20 !-@SS>  
    END @~Rk^/0  
    STEPS = 100 /XC;.dLA#  
    PLOT YA ON 19 FOR HBAR = 0 TO 1 ^&e;8d|f{  
    GET 9     0c{Gr 0[>  
运行这个宏。这将完成以下工作: 1.删除表面 18上的YMT解(通过 NOP, 删除所有解)。 2.把19号表面放在2000毫米的距离。 这将模拟假定在那个距离的望远镜目标。 3.将一个稍后会聚焦于表面20的YMT解赋给表面 19。 4.声明表面20,因此它是存在的。 5.在视场上制作表面19的主光线拦截图。如果光线全部撞击在表面19的中心附近,则像差将受到控制 T&e%/  
    
[attachment=119415]
    我们想要避免 “芸豆”效应,如果瞳孔有很多球像,就会出现这种效应。 随着你的眼睛移动,视场的一部分图像会消失。 i@%L_[MtA  
在眼睛位置放大图像,然后单击按钮运行Pad Scan™↑。光线可以很好地瞄准眼点。虽不完美——但是,镜头的设计是关于权衡的,不是吗?我们认为这些小错误已经足够好了。 lK 9s0t'  
接下来我们要检查畸变。一些质量差的目镜显示出明显的畸变,因此我们必须进行检查。命令GDIS 21 G将生成如下图片: /Ir 7 DZK  
    
[attachment=119416]
    我们通过在评价函数中加入一个项目得到了良好的性能,该项目取全局Y坐标并减去GIHT的值。可以这么做么?单位都错了! !vi4* @:  
该镜头处于AFOCAL模式,输出Y坐标实际上是来自轴的光线角度,以弧度为单位。GIHT类似地是在近轴上的弧度角。如果两者数值相同,则系统没有畸变。  &s_}u%iC  
现在难点是,我们必须检查图像质量。这是大约1/2波长的横向色差。为了分析这一点,我们给镜头设置了10个波长,根据天文物体和人眼的光谱进行加权。首先,我们删除曲率求解,因此半径不会随光谱改变。 `jt(DKB+J  
*GB$sXF  
    CHG +# A|Zp<  
    NOP _qdWQFuM  
    END }:tAKO=+  
    MSW + 4++Z  
当光谱向导打开时,我们选择天文学资源例如太阳,月亮,行星。然后我们单击视觉,并选择视觉,明视觉。 单击10个波长的选项,然后单击“获取光谱”。 NF@i#:  
    
[attachment=119417]
    这是光源和探测器组合的光谱。单击精细设置,将光谱向右移动一点。然后对镜头单击应用于镜头并关闭对话框。 3<yCe%I:  
    
[attachment=119418]
    关闭向导并打开MPF对话框。这将显示衍射点在视场上的扩散。选择外观显示,通过4放大,然后执行。 8VKb*  
    
[attachment=119419]
[attachment=119420]
    我们可以通过打开对话框MGS,选择绘制条纹 X设置为3,然后点击OK来显示图形系统总结 Cf.WO%?P  
    
[attachment=119421]
[attachment=119422]
    衍射限制了大部分视场的清晰度。我们必须判断目标值。这里显示的弥散斑与你眼睛能查看的清晰度相当。 4 {uJ||!  
这个镜头是DSEARCH列表上的头一个镜头,但是我们有时会尝试其他初始结构的镜头。请检查它们——并注意,由于我们在本课中使用了模拟退火特性,每次返回的结果都会有所不同。所以多运行DSEARCH几次,每次都要优化和检查结果。并尝试使用RSTART的值。 d;IJ0xB+by  
如果我们对这个目镜的结果满意的话,下一步就是把它优化成可加工的镜头。阅读有关IRG和ARGLASS的内容,您将了解更多。
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