




现在让我们增加变焦组的数量。输入以下命令:
CAM 15 SET运行变焦滑块,会显示在变焦范围内设计得到了很好的纠正,但是在中间的位置会出现离焦。我们预设置为7个变焦位置。让我们看看变焦组是如何分布的。输入以下命令:
CAM 100在这张图的左端数据变化***快,SYNOPSYS光学,所以在这一区域,需要分配更多的变焦位置,SYNOPSYS光学软件,来控制像差和焦点。输入以下命令:
CAM 100 APERT现在这个图与前面的图片比例不再相同。我们可以看到左边的变焦位置比右边的变焦位置靠得更近。命令如下
ZSPACE NONLIN 1.7在ZSEARCH中,光学公差分析,更大的非线性值会将它们分布的更广泛一些;而小于1.0的值会将它们聚集在图片的左边区域,这是我们不希望看到的情况。
现在镜头已经定义了15个变焦组,同样聚集在凸轮曲线的左边,因为镜头还没有被校正。变焦运动是从原来的凸轮曲线插值而来的,只有7个变焦组是准确的。
现在都是真实的材料。 为了确保我们有一个***1佳设计,我们删除PANT文件中的GLM变量(或将它们更改为单个VLIST GLM ALL,这只会改变镜头中已有的GLM),并进一步优化。 现在是时候尝试更多的非球面项了。 我们在PANT文件中添加了如下命令
VY 1 G 10
VY 2 G 10
VY 3 G 10
VY 4 G 10
并再次优化。但是现在全视场的OPD TFAN开始向上边缘光线偏离。因此,我们在AANT文件中添加了一个新命令行,光学,并进行了更多优化。 结果好多了!
请记住,DSEARCH正在搜索一个数量非常大的设计树,并且每次都无法检查每个分支。如果您更改DSEARCH输入中的任何内容,例如RT参数,视场权重,监视目标等等 - 程序将搜索不同的分支集并返回不同的结果。这种方法的强大之处在于它可以同时搜索大量的分支,并且大多数情况下我们可以发现并运行返回至少一个符合或接近我们要求的镜头。通过各种方式尝试输入并在库中保持更好的结果,以便您可以在闲暇时检查它们。这是在此过程中返回的另一个镜头,经过畸变校正。
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