本帖最后由 Dreamor_007 于 2017-6-28 15:50 编辑
利用赛洛儿镜头后半部分的初始结构
依然采用F2和H-K9L玻璃
按照计算得结构得到初始结构,输入进zemax开始进行优化
优化:
1.根据计算结果,设置后半部分的结构,EFFL=20,EFLY(1,2)=-5.6,EFLY(3,4)=5.93 SPHA=0 加入空气厚度为变量,优化
2.加入对称结构,更改操作数EFFL=10,放开EFLY操作数,光阑处于凹透镜中心, 后半部分全部跟随前半部分,加入默认操作数,进行优化
3.设置后半部分全部为变量,加入限制空气厚度操作数,去掉所有操作数权重,仅保留焦距EFFL=10,进行再次优化得到一个结果,如下图:
现在RMS还没有达标,但是已经是F2-HK9L玻璃的最好结果。
设置所有操作数,发现库克三片镜的场曲较大,下一步问题:如何降低场曲? 1.用分离的正、负透镜组合校正场曲(胶合不能矫正) 2.在像面附近设置场镜 3.后透镜小场曲(弯月——避免使用) 4.提高正透镜折射率,降低负透镜折射率 此处考虑用优化玻璃的方式来降低场曲·····(此处用三种优化玻璃的方式来优化系统)
一、设置透镜为变量的方法优化透镜
1.设置第三片镜跟随第一片,设置第一片镜为变量,优化得到 跟预想的结果是一样的,提高正透镜折射率可以降低场曲
2.去掉正透镜的变量使其成为一个现实的透镜得到H-LAK53A(1.76,52.3)进行优化。 得到如下图所示:
虽然RMS值达标,但是系统已经完全没有了库克三片镜的样子F3返回
3.因为不太会控制透镜使其不变为弯月(或是说不清楚为什么会变为弯月透镜的原因),所以此处很鲁莽的把单透镜半径设置为无穷大,优化
4.发现后面正透镜变为弯月透镜,强行将其半径设置为无穷大····优化
5.再次使用刚才的方法优化第一片正透镜发现最后的结果依然为H-LAK52·····
6.考虑优化中间的凹透镜玻璃·····设置透镜为变量,优化并实时关注折射率和阿贝数,保证其不会变为不存在的玻璃。
发现折射率和阿贝数都有所降低,转化为实际的玻璃为QF3优化
7.得到的结果总体不如之前(RMS判断),所以F3 返回·····
8.此时,把三块透镜都设置为变量,瞬间阿贝数爆了,所以并不实用····
最后得到的结果如下:
二、这次直接使用锤形优化玻璃 1.设置第三片镜跟随第一片,设置第一片和第二篇镜为替代,优化
2.得到的结果如下:
第一片依然为弯月,且D-LAF50基本没听过F3返回
3.设置第一片正透镜一边半径为无穷大,开始锤形 得到结果如下:
RMS值达标,且库克三片镜系统长的较为好看,但玻璃价钱等不受自己控制
三、使用操作数来优化玻璃
1.设置操作数如上图所示,进行优化得到
2.尝试将玻璃变为实际,去掉玻璃为变量得到如下图所示
不知道该怎么办,F3
3.尝试缩小RGLA值,再次进行优化,上次的问题依然存在。
4.F3后,重新开始优化,当优化进行一半的时候,停止,然后把第一片镜玻璃固定,优化 然后固定中间负透镜玻璃,再次进行优化得到如下图所示
结果并没有满足像质要求
这里并不是说三种方式谁优谁劣,再加上我自身能力不足,只是展示给大家看我一般优化玻璃时是如何操作,如有任何问题,希望大家指出,谢谢大家
问题: RGLA操作数 Wn Wa Wp 是什么意思?该操作数具体怎么使用?不太清楚
后续会补上零件图和系统图的绘制 ···· |