评价函数包含YZ平面中要求七个点的GNR和倾斜方向视场中的一个点(因为我们将CFOV指令放在SYSTEM文件中),并使用GDR控制X和Y方向上的畸变(因为我们 在GEOM部分中的IMAGE行的词6和7中放了一个所需图像大小的数据)。
GDR 0 1 4 P 0.100000E 02 -0.100000E 02
运行这个MACro。 这将初始设计逐步改进。 运行后,光学,系统看起来更合理。
像面处在在正确的位置,光束很好地形成了像。
我们通过在全视场控制YA来间接指1定焦距。 控制FOCL本身并不是一个好主意,光学设计软件,因为FOCL是一种近轴属性,对于像这样的折叠系统没有多大意义。 我们想要的是在图像上和下视场点之间的距离为20毫米。 如上所述,程序通过GDR控制此操作。
我们的系统目前还不太好。理应设置其他一些变量。慢慢地改变这个系统是明智的,红外系统光学,所以我们要慢慢优化。因此,我们通过删除命令行前的“!”来移除G2到G8变量表面的的注释字符“!”。
然后我们修改zoom 1的要求,所以它们应用于所有的变焦组。现在,如果我们想改变某个地方的权重,衍射光学,它将应用于所有变焦组。
除了终止AANT文件的END之外,ZGROUP指令还需要自己的END来终止组。 ***后,我们在ZGROUP命令行之前添加一个新的探测器ADT 8 1 1,以控制元件厚度,并重新优化和模拟退火。
现在我们拥有一个相当不错的镜头,有12个镜片。
我们猜测镜片1和3处的元件可以合并为一个元件。
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