在这个例子中,反射镜将被分配Zernike多项式,它接受多达36个系数,这些系数是表面上极坐标的函数。 由于FFBUILD仅支持具有双边对称性的设计,光学,因此不会使用X中的非对称项。
以上输入包含:圆形半视场角为2度,半孔径为25毫米。我们运行上面的输入文件,它将产生两个结果:一个镜像系统(目前有平面)和一个优化MACro,光学,它包含了完善这个设计所需的大部分输入。
大多数命令由操作数组成,操作数将控制光束在反射镜之间反射时的间隙。 以下是该部分的一部分:
LLL 1.0000 1 1.0000
A P CCLEAR 1 0 1 0 1 3
S CAO 3
LLL 1.0000 1 1.0000
A P CCLEAR 1 0 -1 0 1 3
S CAO 3
LLL 1.0000 1 1.0000
A P CCLEAR -1 0 1 0 1 3
S CAO 3
LLL 1.0000 1 1.0000
A P CCLEAR -1 0 -1 0 1 3
S CAO 3
LLL 1.0000 1 1.0000
A P CCLEAR 0 0 1 0 1 3
S CAO 3
LLL 1.0000 1 1.0000
A P CCLEAR 0 0 -1 0 1 3
S CAO 3
LLL 1.0000 1 1.0000
A P CCLEAR 1 0 1 0 1 4
S CAO 4
LLL 1.0000 1 1.0000
A P CCLEAR 1 0 -1 0 1 4
S CAO 4
注意DSEARCH输入文件中的FNUM请求指1定权重为10。如果我们不考虑权重因子,程序将通过近轴求解精1确地控制F /number - 如果得到的半径太大,则可能导致光线失效。 因此,对于像这样的F /number镜头,我们通常会增加一个权重。 然后程序向评价函数添加一个控制F /number的约束,半径由RSTART值给出。 在第二个例子中,我们没有以像高为目标,光学照明,如果我们分配了较低的权重,则F / number可能会比目标值大。如果我们分配了更低的权重。这个程序将会做任何事情来减少评价函数,并且放弃一点代价可能会显著降低其他的像差,从而在更高的F/number下产生一个完1美的图像。所以我们指1定了一个10的权重,这样的解是一个***终平衡的结果。
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