我们现在有一个很好的变焦镜头。但我们能做得更好吗?
我们可能需要更好的分辨率镜头,这就需要在插入真正的玻璃材料之前,再次运行AEI命令。也许我们更喜欢短一点的镜头。这要求再次运行ZSEARCH,在TOTL上使用不同的设置。如果我们在快速模式下运行更多的循环会发生什么?很可能我们会得到一组不同的10个镜头。如果关闭98开关,我们再次运行相同的设置,结果可能会有所不同。
从一个简单的方法开始,了解什么可行,什么不可行,根据需要增加复杂性,SYNOPSYS为此目的提供了许多强大工具。
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,光学变焦,监视器默认的小空气间隔和厚度为1毫米,这也太厚,光学,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**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,红外系统光学,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,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**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,光学设计软件,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。
在开发一款现代手机镜头或针1孔间1谍相机时,设计师们越来越多地使用非球面。它们通常是很小的塑胶元件,尽管制作模具很昂贵,但镜头可以大量生产,成本很低。甚至可以用法兰机直接模压到元件上,使组装更简单,这种方法可以使某些元件尺寸保持在非常小的公差范围内。
为帮助设计此类系统,DSEARCH?可以对具有非球面的系统进行全局搜索。 建议用户阅读SYNOPSYS?用户手册中关于这一强大功能的介绍。 我们在此给出一个如何将DSEARCH用于典型系统的示例。