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光学-红外系统光学-武汉墨光(优质商家)

发布时间:2020-02-03 21:58:26        






在PANT命令之前创建一个检查点,然后添加如下命令

AED 9 QUIET 1 24再次运行MACro,该程序想要删除表面7处的元件!让我们更改PANT文件,注释掉AED行,删除所有GLM变量并用如下命令行替换它们

VLIST GLM ALL然后重新优化并模拟退火,评价函数现在更大,为0.585。让我们看看添加AEI命令行是否会改善它。

AEI遵从CORE指令,如果CORE指令被激1活,您将能调用电脑里所有的内核。 您可以在PAD显示器中观察它们的进度,光学,但由于我们已经激1活了16核,因此您只能看到1/16的状态(除了显示的状态窗口外,其他核不会更新显示)。

AEI 9 1 123 0 0 0 50 10

在PANT指令之前添加AEI 9 1 123 0 0 0 50 10并再次运行它。

该程序在表面19添加了一个元件。注释掉AEI命令行并继续优化。评价函数降至0.408。


波前在子午方向和弧矢方向上非常好,但在边缘视场不太好。我们再添加两个GNR命令。

这是AANT文件的相关部分:

GNR 0 1 4 P 0

GNR 0 1 4 P 1

GNR 0 1 4 P -1

GNR 0 1 4 P .7

GNR 0 1 4 P -.7

GNR 0 1 4 P .3

GNR 0 1 4 P -.3

GNR 0 1 4 P 0 1 0 F

GNR 0 1 4 P .7 .7 0 F

GNR 0 1 4 P -.7 .7 0 F

***后两行控制有问题的倾斜1视场点。 我们运行它并模拟退火,现在MAP显示波像差分布更均匀。 (注意比例变化。)现在我们需要直接控制OPD。 我们复1制所有GNR行并在它们下面粘贴一份副本。 然后我们将新命令行中的GNR更改为GNO。 这将纠正OPD而不是横向色差。 我们还将这些命令行的权重更改为0.1而不是1.0。 (一个波长的OPD远优于1毫米的弥散斑。)波前差稍微好了一点,但边缘视场角仍然需要注意。 我们将GNO的权重增加到0.2。 以这种方式进行,红外光学,我们调整那些显示大方差的视场点的权重,并保持优化和模拟退火。 我们让这些目标和权重取得了很好的平衡:

GNR 0 1 4 P 0

GNR 0 1 4 P 1

GNR 0 1 4 P -1

GNR 0 1 4 P .7

GNR 0 1 4 P -.7

GNR 0 1 4 P .3

GNR 0 1 4 P -.3

GNR 0 1 4 P 0 1 0 F

GNR 0 1 4 P .7 .7 0 F

GNR 0 1 4 P -.7 .7 0 F

GNO 0 .2 5 P 0

GNO 0 .2 5 P 1

GNO 0 .2 5 P -1

GNO 0 .1 5 P .7

GNO 0 .1 5 P -.7

GNO 0 .1 5 P .3

GNO 0 .1 5 P -.3

GNO 0 .2 5 P 0 1 0 F GNO 0 .2 5 P .7 .7 0 F

GNO 0 .2 5 P -.7 .7 0 F

我们还将GNO设置的网格数更改为5而不是4。

我们来看看结果。 ***差的视场点是GBAR 0.33。 这是由MDI对话框创建的图像。所有其他的点都更好。这是个不错的设计。让我们假设这个应用程序,红外系统光学,我们将使用一个CCD阵列传感器,像素为10微米,这看起来很好。

你可以从RSOLID得到更好的视图,它只显示去中心CAO内部的部分表面。但首先,我们进入Edge向导(MEW),选择Create All,并根据需要调整镜像的厚度。现在反射镜被赋予了真实的边缘和厚度。然后我们创建一个RSOLID图片:我们的自由曲面反射系统设计完成。

现在我们可以看看产生的形状。 请输入以下命令

FFA 2 0 RSAG SURF

生成下面的图片,显示实际形状和基本对称形状之间的差异:要查看轮廓,我们使用FFA 2 0 RSAG CONTOUR实际表面的形状由FFA 2 0 SAG CONTOUR给出:以这种方式进行,我们可以看看所有反射镜的形状。

畸变怎么样? GDR请求也很好地处理了。 这是命令GDIS 31的图片。一点也不差。还有一个问题是:如何测试这些反射镜? ***简1单的方法是在干涉仪中针对已知半径的参考波前进行测试时观察条纹。 FFA也可以证明这一点。 以下是命令FFA 2 0 RFRINGES的输出:如果你看到这种条纹斑图,反射镜是完1美的。

这就是人们如何使用工具设计自由形式的镜像系统。 计算机为您完成大部分工作。

现在由您和加工场进行足够的沟通,以便他们了解结果并正确地制作零件。 以下是一些指示:

1.在本例中,surface 4是按照我们的要求由Zernike项定义的。变量g39改变了扩张的中心点——因此它不在顶点。而后者也不在通光孔径的中心。有三个中心点需要考虑。

2.在将这些数据呈现给加工场时,请确保它们理解相关参数的坐标系统和位置

查看FFA的其他功能。 您可以在曲面上创建一个sags表,这对于运行精密铣削设备的技术人员来说非常重要。


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,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,它包含了完善这个设计所需的大部分输入。


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