现在打开由DSEARCH为右半部分镜片组准备的优化宏,修改TOTL的设置,指1定1200mm长度的上限(LLL 1200 .01 1 A TOTL)。还为后焦添加一个控制目标,现在由solve控制。(M 11 .1 A BACK)。然后运行宏并模拟退火(33,2,50)。镜头得到了改进。我们有了一个非常好的微光刻镜头。
很高兴您选择SYNOPSYS来设计您的镜头,它可以快速的做出非常好的设计。
这将改变新DOE的系数,光学变焦,在X方向和Y方向上保持光束半径等于7mm,要求边缘光线出射角为零,并纠正横向色差和OPD像差。这个过程收敛得很好——但是第2个镜片太薄了,光学软件,所以将厚度增加到3mm,并再次运行优化。以下是我们的设计:输入MDI设置一个瞳孔图,按0.1波长/英寸的比例画图。结果显示误差小于1/10波。我们还没考虑过强度衰减问题。这是一个激光二极管,我们假设强度分布是高斯的。让我们检查一下光通量。
FLUX 20 P 6光通量的下降完全符合我们的预期。现在我们需要解决照度均匀的问题。
但是我们在***3课中解决过这个问题,所以我们让学习者自己去操作完成后面的练习。
此刻,表面5上没有倾斜,光学,因此单击“相对”按钮。 您可以选择倾斜方向,角度,偏移点和偏心数据。 在Y-decenter框中输入0.05,指1定组大小为2,然后单击“确定”两次。现在该元件再次偏心。
您选择的选项(称为“相对”选项)允许您输入单个倾斜方向加上偏心,并且组后面的反向倾斜或偏心是自动的。 这使得该选项快速而友好。
但我们还没有完成。 假设您想要用位于任意(X,Y,Z)位置的点来倾斜元件。 这就是对话框中的下一个选项Remote Tilt。 单击该选项将打开一个对话框,您可以在其中指1定该点的位置。其他选项应该易于理解:使表面拥有较早表面的TDC,或使其与另一表面重合。
“局部”选项打开一个对话框,光学镜头设计,您可以在其中给出三个倾斜角度的欧拉顺序。当您进行选择并返回工作表时,程序会创建指1定表面5的局部位置和角度所需的输入命令。只需编辑编辑窗格中的数字即可。 位置数据是(X,Y,Z),角度是(Alpha,Beta,Gamma)。“Local”指的是数据位于前一个面(在本例中为4)的坐标系统(CS)中。如果您选择全局选项,您将参考surface 1的CS。这两个选项不提供相对选项的自动撤销,但是如果这使工作更容易,则可以声明另一个与先前的表面重合。
如果没有,使用Group选项。在这里,您可以指1定三个方向的倾斜,以及一个偏心——以及一个组大小,因此反向TDC是自动的。
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