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    [转载]结构参数像差 [复制链接]

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    离线optics1210
     
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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2019-06-05
    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。 Qs?p)3qp  
    { A / S / MUL / DIV } name SN |9BX  ~`{  
    2|(lKFkQ  
    其中的name可以替换成以下命令:
    \4 +HNy3  
    5/T#>l<  
    RD
    uJ fXe  
    ZDC
    \IEuu^  
    GG
    C[l5[DpH  
    PYA
    |N3#of(  
    PXA
    )cL`$h4DD  
    )4hA Fy6l  
    RAD
    cBU3Q<^  
    NAR
    H(O|y2   
    XL
    TTWiwPo59  
    PYB
    ,|;\)tT  
    PXB
    d+5v[x~'  
    'geN  dx  
    IND
    _EP~PW#J  
    RGR
    E8t{[N6d  
    YL
    5^CWF|  
    PUA
    B?e] Ht  
    PVA
    f]C^{Uk#  
    M"msLz  
    PDISP
    SL\15`[{  
    XG
    MUCes3YJH  
    ZL
    Fiw^twz5  
    PUB
    SLH;iqPT  
    PVB
    1zCgPiAem  
    0Pt% (^  
    TH
    <^W5UU#Pg  
    YG
    A6E~GJa  
    AL
    0HQTe>!  
    POW
    7h:EU7  
    PJA
    8%a ^j\L  
    -q nOq[  
    TILT
    tWQ$`<h  
    ZG
    .ezZ+@LI+#  
    BL
    ZsYY)<n  
    PIB
    =.) :tGDp  
    PJB
    %WX^']p  
    9Sa6v?sRor  
    XDC
    ?+%bEZ`  
    AG
    5Q8s{WQ  
    GL
    RX^Xtc"  
    CV
    =+[` 9  
    SLOPE, XSLOPE
    ~at:\h4:  
    0bSnD|#I  
    YDC
    v_pFI8Cz)  
    BG
    NQcg}y  
    CAO
    FJ{&R Ld  
    CC
    jz>b>;  
    CAX, CAY
    Mp[2Auf  
    @~&^1%37)  
    WGT
    Q~rE+?n9 F  
    XE
    ?V(+Cc  
    YE
    Qv]rj]%  
    ZE
    KYl!Iw67d  
    AE
    ~8-xj6^  
    /*GCuc|  
    BE
    [F{P0({%?  
    GE
    ,s:viXk  
    STRAIN
    O3#eQs  
    SCAO
    F%O+w;J4  
    FRMS
    gr# |ZK.`  
    "{2niBx  
    FSLOPE
    f9)0OHa  
    FFHIGH
    l?Ibq}[~  
    FFLOW
    9;L8%T (  
    FFTIR
    4[Wwm  
    FFRMS
    ][YC.J  
    k[@/N+;")`  
    FFALPHA
    ::-*~CH)  
    FFBETA
    n?9FJOqi  
    ETH
    1 (e64w@  
    BLTH
    (CJx Y(1K  
    ZM1 - ZM3
    3~Ap1_9  
     [ A 7{}  
    ADIFF
    9o3?  
    AVOL
    lnF{5zc  
    FCLEAR
    ,3!4 D^  
    GMN
    (Ap?ixrR_  
    GMV
    HK%W7i/k@  
    *55unc  
    DCX
    h R6Pj"@0  
    DCY
    2@I0p\a  
    STX, STY
    _sY; dS/  
    ksUF(lYk  
    t >.=q:  
    >gz8,&  
    第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 }XqC'z  
    { A / S / MUL / DIV } name v I,T1%llu  
    $\M];S=CY  
    其中的name可以替换成以下命令 aP"!}*  
    Wv ~&Qh}  
    ZDATA ngroup zoom 8NTE`l=>/  
    SAG sn x y 8xkLfN|N=  
    CONST nb ,lFp4 C  
    GC nb isn s#(%u t  
    ABR nb T8yMaC  
    G nb isn !fjB oK+  
    OAL jsss jsps 4=N(@mS  
    LS{X/Y/Z} low high yM,Y8^  
    SLOPE sn x y jdx T662q  
    XSLOPE sn x y 62K#rR S  
    XLOC oArJ%Y>  
    YLOC 3e1P!^'\  
    \)ZCB7|  
    RD or RAD
    $ +$l?2  
    指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。
    i4XiwjCHN  
    CV
    b`F]oQ_*  
    曲率,或1/R。
    ~R50-O  
    CC
    $dA]GWW5A  
    表示圆锥常数。
    8DM! ]L  
    IND
    xErb11  
    指的是主光线折射率。
    DgY !)cS  
    PDISP
    qv'w 7T  
    指Nlong和Nshort的区别。
    -Zp BYX5e_  
    TH
    vhcp[=e :  
    NCl@C$W9q  
    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)
    RgZ9ZrE\  
    TILT
    "fW }6pS  
    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)。
    `*D"=5G+  
    XDC,YDC, and ZDC
    $48 Z>ij?f  
    是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。
    1Kd6tnX  
    1vtC4`  
    NAR
    k+vfZ9bD(J  
    O%N.;Ve  
    ;47z.i&T  
    指冷反射对那个表面的贡献
    3dSC`K  
    SvrUXf  
    RGR
    O;|Cu7WU  
    KHgn  
    F\|4zM  
    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。 9%1J..c  
    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。
    k%Vprc  
    N"suR}9%  
    WGT
    T[#q0bv  
    -4zV yW S<  
    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。
    Ks@c wY  
    1<5Ug8q  
    XG,YG, ZG
    ~E!kx  
    VCJOWU EO1  
    是表面的全局坐标。
    $mh\`  
    c&FOt  
    AG,BG, GG
    i^V(LGQF  
    #sDb611}#  
    py+\e" s  
    是表面的全局角度,单位是度数。
    x~wS/y  
    w( _42)v]g  
    XL, YL, ZL, AL, BL, GL
    Jazgn5  
    为局部坐标中的位置和角度(即,在前一个表面的坐标系中),单位为度。
    l;L_A@B<  
    :9Jy/7/  
    XE,YE, ZE, AE, BE, GE {]Hv*{ ]  
    q b/}&J7+  
    H-U_  
    eZN"t~\rX  
    控制外部位置和角度。
    7GWOJ^)  
    D79:L:  
    PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB
    L+(ng  
    为A和B近轴光线的Y、U和I(入射角)值。光线A为轴向边缘光线,光线B为主光线。POW是元件光焦度。
    >%0$AW|Exu  
    6a9$VGInU  
    PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB
    %W)pZN}  
    r[H8;&EL  
    ovBmo2W/  
    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。
    `fTM/"  
    kS:#|yY8%  
    GCNB ISN
    m!ueqV"  
    refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2.
    4=MjyH|[Jx  
    lg~7[=%k#  
    ZDATA NGROUP NZOOM
    _]pu"hZz4  
    ^W,5A;*3  
    X<P <-e9  
    是指在10.2节中定义的GRIN系数。
    aR/?YKA  
    [nPs  
    GNB ISN
    AyOibnoZ2E  
    vIbM@Y4 '?  
    目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。
    Vm>EF~r  
    JcA+ztPU  
    CAO
    va'F '|  
    ^}B,0yUu'  
    C5,fX-2Q  
    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。 G7Sw\wW  
    ~~Ezt*lH  
    q*3keB;X  
    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
    gJ'pwSA  
    d6YXITL)\>  
    SCAO
    d#H9jg15e  
    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。
    ABX%oZ7[|o  
    ]b!n ;{5  
    XLOC
    n]ba1t8ZA  
    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。
    HdJ g  
    U5OX.0  
    YLOC
    pB 8D  
    hEQyaDD;  
    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。
    (^m] 7l  
    P*O G`%y  
    ABRNB
    wG3b{0  
    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。)
    dD=$$( je  
    L ,dh$F  
    SAG SN XY
    2!Dz9m3  
    ]HuB%G|t1V  
    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。)
     JhFbze>  
    j)?M  
    CONST NB
    \7r0]& _  
    O {1" I  
    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。
    pOc2V  
    t?4H9~iH  
    OAL JSSS JSPS
    gHrs|6q9  
    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。
    >+P}S@  
    gwRB6m$  
    STRAIN
    m-vn5OX  
    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)。
    ~v.mbh  
    Q'/sP 5Pj  
    FRMS
    iZ-R%-}B  
    >u&D@7~c  
    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。 usB*Wn8  
    A'DFY {  
    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。
    @MES.g  
     Sfz1p  
    FSLOPE
    g Ed A hfx  
    tDX& ~1s  
    这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。
    zjQ746<&)i  
    @M5+12FYt  
    FFHIGH
    -3{Q`@F  
    rx1u*L  
    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。
    -G~]e6:zD  
    _x,X0ncv]@  
    FFLOW
    b>; ?{  
    控制一个自由表面的最低(最负)sag。
    d m8t ~38  
    @:C)^f"  
    FFTIR
    /?'~`4!(  
    .| 4P :r  
    在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。
    ]F4QZV( M  
    nK1eh@a9Qv  
    FFRMS
    Wigt TAh4  
    S hI1f  
    在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。
    tYu<(Z(l)  
    $0_K&_5w~  
    FFALPHA
    Kjd3!%4mB  
    >Ku4Il+36  
    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。
    EZ)b E9  
    ,|A^ <R`  
    FFBETA
    "lh4Vg\7n  
    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。
    4=L>  
    NfV|c~?d  
    ETH
    }?s-$@$R  
    .G{cx=;  
    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。
    ?+t;\  
    5whW>T  
    BLTH
    lL)f-8DX  
    z &EDW 5I  
    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。 >3!~U.AA'x  
    /mkT7,]  
    q<&1,^ A  
    返回绝对值,所以答案总是正值。
    ihrf/b  
    yYP_TuNa  
    LSX, LSY, LSZ
    s2O()u-  
    zPaubqB  
    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。 N%dY.Fk  
    q\EYsN</;  
    Cn~VJ,l g  
    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。  LCor T-  
    cMY}Y [2c  
    你可以在AANT文件中输入, n _K1%  
    M3 1 A LSZ 4 6 X30tO>  
    Fv^zSoi2  
    *yhA8fJ  
    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: JwSF}kNs}  
    M3 1 X _ZO)|  
    AZG 6 xX<f4H\'  
    SZG 4 z!g$#hmL>  
    ASCAO 6 wA5Iz{uQO  
    SSCAO 4 fd'kv  
    w"' Pn`T  
    cW%)C.M  
    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。
    HMd?`  
    [MIgQ.n  
    ZM1 - ZM3
    2I B{FO/  
    ,Cr%2Wg-  
    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。 ;J W ]b]  
    vb>F)X?b_  
    本命令后面是你希望控制的组的编号。 Qt.*Z;Gs  
    F$t]JM  
    要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。
    +f/ I>9G  
    ?|5M'o|9  
    AVOL, ADIFF
    apL$`{>US  
    \IL)~5d  
    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。
    v'hc-Q9+>  
    eo]nkyYDP  
    FCLEAR
    KrGl}|  
    |m's)  
    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。 &~_F2]oM  
    5;)^o3X>  
    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。
    :E")Zw&sW3  
    @aS)=|Ls\  
    GMN, GMV
    JBpV'_"]  
    这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。
    edL2ax  
    w9|x{B  
    DCX, DCY
    Biv)s@"f-Q  
    [c B^6v  
    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。
    sQgz}0_= )  
    _# {*I(l  
    STX, STY
    (HRj0,/^  
    g  *,O  
    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。 HT.,BF  
    :?xH)J,imk  
    /r7xA}se^  
    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。
    cSPQ NYU:  
    T~3{$  
    SLOPE,XSLOPE
    if&bp ,  
    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。
    : #a  
    i]MemM-  
    CAX, CAY
    ^Laqq%PI  
    它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。
    #da{3>z:  
    V*n$$-5 1-  
    ;.4y@?B  
    T<*)Cdid  
    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 h3`}{ w  
    M 0 1 A 2 YC 1 0 1 vEI{AmogRx  
    M 0 1 A 2 YC 1 0.8 Fip 5vrD  
    M 0 2 A ABR -1 fTj@/"a  
    S ABR -2. zQ+Mu^|u+  
    O>DS%6/G  
    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。 Tx} Nr^   
     
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