我们注意到有些镜片边缘很薄; 我们将AEC命令行更改为AEC 2 1 1。
这将对任何厚度小于2毫米的边缘进行优化。
此外,由于某些元件相当薄,因此在AANT文件中添加一个命令行:ACM 3 1 1
这将对任何厚度小于3毫米的厚度进行优化。 再次优化和模拟退火,评价函数现在为0.434。 (向评价函数添加任何新内容通常会使值上升。)我们仍然怀疑元件1可以被删除,光学镜头设计,所以我们再次运行AED。 结果显示为表面5。所以我们让它删除该元件并再次优化。 现在评价函数为0.451,我们再次运行AEI。 程序在曲面7处添加元件,评价函数降至0.35。 这是一个非常好的镜头
在AANT文件中,将命令行AAC 30 1 1 更改为AAC 35 1 1
此外,光学,我们希望真正的主光线准确地到达表面19的中心,光学软件,即光阑处,因此我们在CHG文件中将定义更改为APS -19 或使用WorkSheet?。 这需要一个真正的光瞳,这意味着每一个真正的主光线都是通过叠加找到的。
制作一个新的检查点并运行MACro然后再次模拟退火。 评价函数降至0.386。光扇图看起来很棒,红外系统光学,但很多元件都太薄了。 我们必须再次改变评价函数。 当我们这样做的时候,我们删除了定义像差的zoom组选项,这些zoom组较zoom1高。
让我们进一步改进它。 我们打开Edge Wizard(MEW)并选择Create All。 为两个ACON执行此操作。 现在运行上面的MACro,打开开关20,为HBAR = 1和-1添加TRA请求,并将PER请求更改为RSOLID。 图片如下。 我们有一个非常好的开始。(L42L1)
这是一个关于如何设置这样的系统的简短课程。 SYNOPSYS可以很好地显示系统和图像质量 ,但它不会模拟两个通道之间的干涉。 该程序可以模拟波前和参考光束之间的差异(参见HELP IFR),但傅立叶变换干涉仪中的信息来自波前的绝1对相位,不是由SYNOPSYS计算的。 当然,这是无关紧要的,因为理论已经非常成熟,我们所关心的只是这些系统中的图像质量。
下一步是在***终图像之前在空间中添加额外的折叠镜和检测器光学系统。
你可能会注意到当光束通过分束器时,光束中有一个小的偏心 - 我们忽略了它。 但这也不难建模,如果你真的想要那么精1确,只需调整主镜上的偏心来补偿。
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