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结构 参数像差由两种类型的输入指定。首先是一个助记符,然后是一个表面数字,格式为。 NwP!. { A / S / MUL / DIV } name SN V"K-aO& q!iSY 其中的name可以替换成以下命令: dt@~8kS ub!lHl 第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 Nd]RbX { A / S / MUL / DIV } name (t){o>l ;HBKOe_3 其中的name可以替换成以下命令 S|xwYaoy% T+x
/J]A ZDATA ngroup zoom 7Vk9{x$z SAG sn x y h oO847 CONST nb C=CZtjUt GC nb isn (-Q~@Q1 ABR nb w_V A:]j4 G nb isn Y4w]jIv OAL jsss jsps }9^'etD LS{X/Y/Z} low high =E$bZe8 SLOPE sn x y e|W;(@$< XSLOPE sn x y U'msHF XLOC RX%)@e/@ YLOC auB
931| #6
ni~d&0 RD or RAD | m]*a;a'}# 指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。 | | am!ssF5s CV | YcV^Fqi! 曲率,或1/R。 | .%dGSDru CC | `\|@w@f|; 表示圆锥常数。 | JU;`c>8=) IND | Pwj|]0Y@ 指的是主光线折射率。 |
* ] PDISP | PjX V.gz 指Nlong和Nshort的区别。 | *iY:R TH | N@Oe[X8 NV-l9 是轴向厚度或空气间隔。(注:精确物距使用“TH0”,而不是“TH0”或“0TH”——见10.3.2) | ~(^pGL3< TILT | Kxa1F,dZ 是表面上AT,BT,或GT的角度。撤销倾斜被忽略。这并不用于全局倾斜或局部倾斜,这些倾斜具有其他助记符(如下)。 | '<vb_8.
XDC,YDC, and ZDC | .I EHjy\+ 是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。 | rW|%eT*/'A | 1_Ks*7vuq NAR | 2z"<m2a O9- `e 5073Q~ 指冷反射对那个表面的贡献 | [3qH?2& | 0:n"A,-p RGR | v&(=^A\eN wsQ],ZE I^( pZ9 类似于NAR像差,只是它指的是位于光瞳位置的检测器的鬼像,而不是位于检测器的背面。 !q,7@W3i 计算这个像差的值,乘以光瞳处的YA值,就是在光瞳处反射的轴向近轴边缘光线的YA值。 | Q\}-MiI/ | _68vSYr WGT | i].E1},% :*h1ik4t 控制元件在这个表面和下一个表面之间的权重。参见5.2节。此计算目前忽略任何可能生效的EFILE数据。 | F!g1.49"" | i$p2am8f XG,YG, ZG | RM,aG}6M)M fMUh\u3 是表面的全局坐标。 | u=qaz7E | *k; bkd4x AG,BG, GG | P7zUf +TA~RCd @[?ZwzY:9 是表面的全局角度,单位是度数。 | 0HU0p!yt& | ?;htK_E\* XL, YL, ZL, AL, BL, GL | 2A@oa9 为局部坐标中的位置和角度(即,在前一个表面的坐标系中),单位为度。 | sbX7VfAR` | B|"/bQ XE,YE, ZE, AE, BE, GE Ipq0
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+ | 0{%@"Fb0O ,wM}h %XeN_
V 控制外部位置和角度。 | ]|PTZ1?j | 9XtO#!+48 PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB | 1\UU" 为A和B近轴光线的Y、U和I(入射角)值。光线A为轴向边缘光线,光线B为主光线。POW是元件光焦度。 | b/qK/O8J | .%7Le|Fb" PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB | 6{^\7` YLTg(*
#$ k1w@ 对应于上面的PYA像差,除了那它们还适用于斜平面。除非XPXT被打开,否则这些像差为零。PJA是X-Z平面的幂。 | GVA%iE. | sRZ<c GCNB ISN | 4Eu'_>"a refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2. | 1U.X[}e | "=
%"@"<) ZDATA NGROUP NZOOM | svDnw cl F)X`CG ;t |n tWMm:( 是指在10.2节中定义的GRIN系数。 | #_S]\=N( | r<n:o7 GNB ISN | ,{S $&g* Y DHP-0? 目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。 | K-\wx5#l/ | 0fBwy/: CAO | ,G46i)E\ w.aEc}@(^ ]i6*$qgma 是孔径的半径。这将在优化过程中计算,因此它始终是当前的。如果表面有固定的CAO,这个量将是固定的,除非CAO也是一个变量。有关默认定义的讨论,请参见第6.2.1节。如果表面有硬的EAO或RAO,则返回Y半轴。有关这些特性的描述,请参阅第3.3.1.1节。 hx;kNcPbI hZ>m:es J;>~PXB 这种像差将在当前的ACON和ZOOM处控制单个表面的孔径。如果您想要控制镜头中所有元件的孔径,请使用AAC控件 | (!5Pl`:j" | %JiF269 SCAO | b/m.VL
这返回表面在当前CAO值给定的通光孔径上的sag。它的目的是帮助控制变焦镜头的边缘羽化,在变焦镜头中,ECP和ECN的特征并不能解释在不同的镜头设置中,孔径上可能出现的羽化。监视器AZA用于自动控制事物,但是您可以使用这个选项获得更详细的控制。 | hGrX,.zj | U7jDm>I XLOC | wGT>Xh! 是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的X坐标的实际值。 | v9r.w- | N2}Y8aR~ YLOC | 3b0|7@_E y0T#Qq 是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的Y坐标的实际值。 | Ad-5Znc5 | >0ZG&W9 ABRNB | ^swj!da 指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。) | nt()UC`5 | =8`KGeP$ SAG SN XY | Twd*HH 4[kyzz x 指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。) | qyVARy | %{ rb,6 CONST NB | YRBJ(v"9 PIo@B|W-SX 输入一个常数NB,当复合像差涉及一个常数时,与其他像差分量结合使用。 | g|3bM | L;M@] OAL JSSS JSPS | D4hT Hh 控制两个表面之间的总长度,定义为干涉厚度之和。这只使用TH值,如果涉及全局或局部位置,则可能不合适。 | <N~9=g3 | gXs9qY%= STRAIN | (gVN<Es 控制元件的应变。这可能有助于减少所选元件的像差(和光焦度)。 | e&T-GL | =Gzs+6A8 FRMS |
[tt{wl"E (*6 .-Xn 这种像差只适用于定义为USS类型9的表面,它使用福布斯a类非球面多项式来描述球面从球面+圆锥截面的偏离。它控制非球面项与基圆锥曲线的RMS偏离。 U" 3L jz=V*p}6 注意,您还可以通过CLINK选项控制非球面偏离最佳拟合球面,其中的数据由ADEF命令计算。详情请参见上面的链接。 | i
g7|kl | VR1]CN"G FSLOPE | CC3i@ .nVY" C& 这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。 | t$t'{*t(
T | 2TB'HNTFx FFHIGH | k}nGgd6XD owA8hGF 控制自由表面的最高(最正的)下降sag。有关本项的描述,请参阅第5.49节。 |
n=~!x | }m^^6h FFLOW | VrfEa d 控制一个自由表面的最低(最负)sag。 | EJ<L,QH3 | gk?H@b* FFTIR | X|!@%wuGC w<h8`K`3 在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。 | h/:LC 7 | l4taD!WD/ FFRMS | tg 'g R -!5l4 在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。 | )[UYCx' | keD?#yY FFALPHA | "O$WfpKX "'Gq4<&y 控制在光学中心的自由表面的表面法线的阿尔法角(在Y-Z平面)(轴上的主光线点)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。 | Ce}m$k | Z{l`X#': FFBETA | D'ZUbAh! 控制在光学中心的自由表面的表面法线的角度(在X-Z平面)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。 | lg
)xQV | 'CJ_&HR ETH | dZ*&3.#D5 ARnq~E@1 控制元件或空气间隔的边缘厚度。这是在当前CAO(不是EFILEedge)上计算的,并且忽略了SN之后表面的任何倾斜或去中心点。它不适用于具有相同y坐标的两个不同sag的高半球表面。 |
ac@\\2srV | S[y_Ewzq BLTH | nwfu@h0G @m%B>X28F 控制镜坯的厚度。该程序取指定表面的轴向厚度,并在当前的CAO两侧增加曲线的sag,如果是凹的,而不是凸的。计算是在Y-Z平面上进行的,忽略了元件第二面的任何倾斜或偏心。 o2$A2L9P ZR|s]' jjEu 返回绝对值,所以答案总是正值。 | bcuUej: | Z]2z*XD LSX, LSY, LSZ | ^e_uprZWm |cuKC \ 这些量将控制(X,Y, Z)两个非数值邻接面之间的分离。如果表面是相邻的,那么通常的边缘厚度控制可以很容易地防止羽状边缘或太小的空间,但是如果表面不是相邻的,这些控制就不起作用。如果重叠在y方向上,也很有用,因为边缘控制不起作用。 3rN}iSF^ sD?Ynpt Si23w'T 例如,为了对透镜进行无热化,可以在透镜4和5之间添加一个虚拟表面,为透镜4和(插入的)5分配不同的膨胀系数,并改变它们和其他透镜参数。这将告诉您表面5应该去哪里,以便使用热遮蔽特性连接两个套筒来补偿热变化。但是你不希望表面4和6发生重叠,而且由于它们不再是数值上的相邻,AEC和ECP/N将不能工作。 KdZ=g ZSH ? ][/hL@[ 你可以在AANT文件中输入, Q
(gA:aQ M3 1 A LSZ 4 6 ^jpQfD e6 ,d.5K*?aI `e7vSp 这将控制表面4和6之间的间隔的z分量,在这两个表面的当前CAO光阑上,并将结果对准3个镜头单元。程序将此设置转换为以下内容: = 4|"<8' M3 1 f0%'4t AZG 6 #^|2PFh5 SZG 4
OU]"uV<( ASCAO 6 @J^
Oy 3z SSCAO 4 qyy. &+ `RU RC" ;F%EW`7 计算得到了这个例子中表面的全局z坐标,但是如果系统折叠了,所以局部z轴与表面1的Y轴平行,那么我们应该使用全局Y。这就是LSY选项的目的,LSX也是如此。 | xi,fm | bYhG`1,$-a ZM1 - ZM3 | I`g&> i~<.@&vt 这些参数控制了ZFILE变焦镜头的前三个力矩。ZM1是所选组的镜头运动的RSS一阶导数;ZM2编码二阶导数,ZM3为第三阶导数。人们经常想要避免凸轮曲线的上下波动,尽管图像看起来很好,但用这种运动来制作凸轮是一个挑战。这种情况下的第三个力矩要比平缓曲线大得多,可以用ZM3像差进行控制。 V5
9Vf[i| g.8^ )u 本命令后面是你希望控制的组的编号。 \7$"i5 "9*MSsU 要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。 | u!It';j | Dcs O~mg AVOL, ADIFF | &:g1*+ S @!z'$& 这些像差只适用于ADEF分析的非球面。他们把这个程序叫做“程序”,它将当前的形状与最接近的拟合球进行比较,然后返回所取的总体积的值来产生非球面,以及它与球面之间最大的sag差值。如果你的非球面系数很大,并且图像确定了剧烈的上下波动——这种情况经常发生——你可以用这些来缓和局势。如果镜头不允许简单地删除系数,也可以使用这些来去除非球面。目标为1或两者都为零,如果它收敛,那么你应该能够将表面声明为一个球体。 | {m,LpI0wG | sUxEm}z FCLEAR | kxA T wF6a*b@v 当你想要两个相邻的面之间的间隔变得足够大以容纳一个折叠镜时,可以使用这个。一个负值表示间隙不足,您应该要求一个足够大的正值以允许安装硬件,等等。 KNP^k$=)3c *U8,Q]gS 该程序对表面SN和SN+1的当前CAOs进行评估,再加上两者的sags,并确定一个45度的折叠镜是否适合于两者之间的空间。返回像差的符号与表面SN厚度的符号无关。 | CL(D&8v8~ | +zo\#8*0MF GMN, GMV | c5KciTD^ 这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。 | r`+G9sj3U | C4-%|+Q i DCX, DCY | DmB?.l- SD:Bw0gzrI 它们以X和Y的形式返回表面CAO的当前偏心。在CAO通过DCCR声明偏心的情况下,它们可以与SCLEAR像差一起使用。 | fL'Ci;.;+ | \qG` ts STX, STY | *'{9(Oj l[WX77bp= 这些量用于设计Zernike多项式表面。如果某些系数是变化的,这样的表面有可能以一个陡峭的角度到达顶点平面。例如,第G2项就像表面上的一个倾斜项,结果就不能很好地描述为顶点平面的实际倾斜。在极端情况下,光线可能无法追迹,因为它们必须首先遇到顶点平面。 Fy6Lz.baB (Nf!E[}Z Ck/w:i@>? 利用这些项计算出的像差,是通过取得到的表面在Y在表面上的小的正值和负值处的垂度,并求出差值。如果它们相等,表面在原点处与顶点平面相切,返回值为零。如果不是,这个值大约是表面和顶点平面之间角差的正切的两倍。 | {[{jlG4H | sVnpO$ SLOPE,XSLOPE | (CYQ>)a 这些像差返回在给定点(X,Y)处的Y或X的斜率的切线。当某些类型的非球面在有效孔径之外快速偏离时,它是有用的。在这种情况下,一条光线有可能与该表面有多个交点,如果程序找到了错误的交点,这将导致光线失效。保持边坡的控制应避免这一问题。 | Tz\v.&? $ | 1^WkW\9kO CAX, CAY | !L)|N< 它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。 |
VIod6Vk | | | | | | Y31e1
,n>K$ /kO%aN 输入ABR最常用于允许校正各个光线截距之间的差异以及截距本身,而不会多次追迹光线。 例如,要校正区域.8和1.0处的经向光扇的全视场YC像差,同时校正这两条光线的Y截距差异,您可以输入 {G|= pM\' M 0 1 A 2 YC 1 0 1 Mt~2&$> M 0 1 A 2 YC 1 0.8 LTb#1JC M 0 2 A ABR -1 >4=7t&h S ABR -2. W<~u0AyO
3 uCWBM 这将修正横向像差,并使TFAN在.8到1.0区域的斜率最小化,权重为2.0。 kp)1s>c
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