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简介 #)S&Z><< Jv]$@># 本案例演示了如何优化伽利略望远镜透镜间隔达到光线准直的目的。 N6%L4v8-}X 6UqDpL7^U 模型 KhL%ov Q0ba;KPm 模型的定义如表1种所示,由半径、厚度、材料率、半孔径表面组成。选择正透镜第二面到负透镜的第一面距离为变量。 N'pYz0_H ?@6Zv$vZ 表一:伽利略望远镜系统参数 S5UQ
光源 +u&3pK>f giesof "t-9q 光源我们选择平行光,光线数51*51,半孔径25*25,孔径类型选择为椭圆,并将光源的位置沿着原点向左(-Z)平移5mm。 {/48n83n @zLyG#kHY 优化 )?6%d ~HKzqGQy> 1. 首先执行光线追迹(画出光线),可以明显的看到透镜之间的间距不是最佳的光线准直距离。那我们的目标就是使用FRED 优化器来配置合适的透镜间隔(通过改变负透镜的位置) I"Ko sSs WH Ul.h 2. 导航到 Analyses > Directional Spot Diagram,计算的统计信息将输出到输出窗口,它包含 X, Y的最大值(方向余弦)。最大值表明光束在方向余弦空间的包围的方向余弦扩散,在X和Y方向的值近似于0.054133。 O+=}x]q*y 3. 导航到Optimize>Define/Edit, {qCFd a. 变量设定:实体选择负透镜,Type选择:Position/Oriention Parameter,变量范围为58mm-68mm,Index为1, subindex为0,步长为0.1; HoeW6U V b. 评价函数:类型定义为“Encircled direction spread”,权重为1,目标为0。 D)Jac@,0 c. 选择 Single Variable minminzation作为优化方法, 并使用“Negative Lens Z-Position”这个变量,收敛标准为:勾选当所有的变量变化小于0.001时 .5 {< |