SYNOPSYS?使这种参数研究变得快速而简单。
我们应该解释一下“AIP”这个符号。 AI可以让您定义符号,这些符号是一到三个字符的条目,定义为只要它们出现在输入中,程序就会替换一串不同的字符。 但是符号AIP具有其他符号所没有的特殊属性:它可以像我们在这里所做的那样在MACro循环中使用。 每次循环时,程序都会将循环中的下一个数字分配给该符号; 那么MACro中的命令可以在符号出现的任何地方取代该数字而不是数据参数。 通过这种方式,您可以绘制几乎任何其他内容。 您可以在用户手册中了解非常强大的人工智能功能。 只需输入HELP AI即可。
在本课中我们计算了多色波前差。 SYNOPSYS?是唯1可以做到这一点的光学程序,主要是因为没有其他人设计过该项的定义。 例如,考虑一种具有三种波长的完1美图像但具有大量横向色差的镜头。 现在每种波长的方差为零,但像质很差。 人们不能以某种方式添加或平均方差值,因为这会产生误导。 该怎么办?
答案很简单。 当然,方差是通过波前计算的,OPD值取决于您获取参考波阵面中心的位置。 在上面的例子中,如果我们在该波长的主光线处采用每种波长的参考,我们在每种波长中得到零的方差。 但是假设我们将单个点作为所有三种波长的参考。 现在,对于它们中的任何一个,方差都不为零,除非它恰好与该波长的主光线重合。 使用该点作为参考,我们得到非零方差,并通过调整其位置,我们可以找到一个小化产生的多色方差的地方。 这就是SYNOPSYS?定义和计算它的方式。 ***于SYNOPSYS?。
这是SYNOPSYS?中许多独特而友好的功能的一个例子。
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,红外光学,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,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,光学软件,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。
自动搜索结构,通过插入或删除一个透镜,衍射光学,添加一个非球面,或者添加一个开诺透镜。让这个软件以你决定的方式来改变你的设计。没有设计师可以做得更好。
全息光学图构造建模和优化回放图像。
自动计算和蒙特卡罗验证。
测试板匹配
偏振,矢量衍射
透镜公差图纸
智能定义你的命令
格林透镜
真正的变焦镜头:一个多重结构,光学,使用凸轮曲线。
同一时间,优化6个多重结构
无1与伦1比的图形
非序列光线追迹
镜头库Nurbs, DOEs, 全息图,光栅
衍射传播
实时帮助
多核支持