




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,所以在这一区域,需要分配更多的变焦位置,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,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,衍射光学,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。
DSEARCH在其优化MACro中的默认边缘控制目标(1 mm),这对于上面的镜头边缘控制来说太厚了。 所以我们用自己的AEC监视器替换它。 此外,监视器默认的小空气间隔和厚度为1毫米,这也太厚,让我们用0.2毫米的ACM替换它。 我们增加的ACC显示器不会让厚度增加到超过1.0毫米从而替换默认值25.4毫米。
这些显示器控制的设置权重不会很高。这样做是有目的的:如果你严格地控制这些项,光学照明,DSEARCH将倾向于那些不会违反它们的要求——但是我们希望这个程序能支持图像误差较小的设计,并且一开始并不太在意机械性能。当我们得到一个好的设计,我们可以很容易地修改这些控制量,增加其权重,红外系统光学,使以后的设计更加实用。
由于我们允许使用非球面,我们必须小心提供高于默认NGRID为4的网格,并在六个视场进行校正。 否则可能会有中间光瞳和镜外视场区域失控。玻璃变量的界限也需要注意。当我们得到一个好的设计时,我们将用来自U目录(不寻常的材料)的塑胶材料替换模型玻璃,并且我们希望模型玻璃分布在塑胶材料的区域。任何指1定的表面都被限制在下面的玻璃库中。
然后设置一个匹配的多重结构,物距在1000毫米,厚度6可以自由变化,光学,同时对两者进行优化。请详细阅读手册中的ACON。
保存这个镜头,然后更改为10个变焦组(通过CAM 10 SET),这样我们可以在一个图片里看到10个变焦组的情况。
输入ZDWG .25来查看10个变焦组的图片。
这对于本课来说结果已经足够好了。如果镜头仍然不够好,那么多次运行AEI将对结果有所帮助。
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