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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。 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: 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 vI,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#rRS 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 | $48Z>ij?f 是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。 | 1Kd6tnX | 1 vtC4` 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 K Hgn 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@cwY | 1<5Ug8q XG,YG, ZG | ~E!kx VCJOWUEO1 是表面的全局坐标。 | $mh\` | c&FOt AG,BG, GG | i^V(LGQF #sDb611}# py+\e"s 是表面的全局角度,单位是度数。 | x~wS/y
| w( _42)v]g XL, YL, ZL, AL, BL, GL | Jazg n5 为局部坐标中的位置和角度(即,在前一个表面的坐标系中),单位为度。 | l;L_A@B< | :9Jy/7/ XE,YE, ZE, AE, BE, GE {]Hv*{ ] | qb/}&J7+ H-U_ eZN"t~\rX 控制外部位置和角度。 | 7GWOJ^) | D79:L: PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB | L+(ng 为A和B近轴光线的Y、U和I(入射角)值。光线A为轴向边缘光线,光线B为主光线。POW是元件光焦度。 | >%0$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 | [nP s 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>E F~ 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 | pB8D 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*OG`%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 | gEd A
hfx tDX& |
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