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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。 NwP!.  
    { A / S / MUL / DIV } name SN V"K-aO&  
    q!iS Y  
    其中的name可以替换成以下命令:
    ]Dec/Nnj  
    W|'7)ph  
    RD
    4z%::?  
    ZDC
    T+1:[bqK  
    GG
    <N KmLAfX  
    PYA
    3CcCcZ9I  
    PXA
    >}? jOB  
    ,a 2(h  
    RAD
    !LJEo>D  
    NAR
    JbX"K< nQ  
    XL
    -Y>,\VEK  
    PYB
    S#Q0aG j  
    PXB
    *hWpJEV  
    UI2TW)^2  
    IND
    KTtB!4by  
    RGR
    ~?#>QN\\c  
    YL
    H?oBax:  
    PUA
    O2{~Q{p  
    PVA
    w.X MyHj  
    xbqFek$/r  
    PDISP
    &X3G;x2;  
    XG
    O"^3,-  
    ZL
    G`D rY;  
    PUB
    W>#[a %R  
    PVB
    RISDjU3  
    G.")Bg  
    TH
    }uR[H2D`L  
    YG
    aC90IJ8^  
    AL
    0Wkk$0h9  
    POW
    epN!+(v  
    PJA
    \<ko)I#%  
    >V%lA3  
    TILT
    8NnGN(a*D  
    ZG
    z`}z7e'>  
    BL
    %8O1sF  
    PIB
    3#A4A0  
    PJB
    Iip%er%b  
    #7Fdmnu`  
    XDC
    whi#\>i  
    AG
    9| g]M:{  
    GL
    #Z. QMWq  
    CV
    \E(^<Af  
    SLOPE, XSLOPE
    TUBpRABH  
    CZ 33|w  
    YDC
    oyT`AYa  
    BG
    HKL/ D  
    CAO
    d88Dyzz  
    CC
    38GkV.e}$  
    CAX, CAY
    Q&#Arph0e  
    /8#e < p  
    WGT
    u{-@,-{  
    XE
    Ct][B{  
    YE
    9])Id;+91  
    ZE
    S,Z~-j  
    AE
    2$OV`qy@?  
    1oc@]0n  
    BE
    \ 5.nr*5  
    GE
    Cnr=1E=  
    STRAIN
    w}]BJ<C  
    SCAO
    ExhK\J  
    FRMS
    Kf-XL ),3l  
    0q4P hxR`e  
    FSLOPE
    .p =OAh<  
    FFHIGH
    2`^6``  
    FFLOW
    P{L S +.  
    FFTIR
    /X]gm\x7s  
    FFRMS
    %iB,hGatE  
    kQ]4Bo  
    FFALPHA
    j0=F__H#@  
    FFBETA
    2"T b><^"  
    ETH
    K?nQsT;3p  
    BLTH
    <0VC`+p<)  
    ZM1 - ZM3
    ,.kmUd  
    H:EK&$sU  
    ADIFF
    s#'Vasu  
    AVOL
    2$o#b .  
    FCLEAR
    MDQ:6Ri  
    GMN
    ;m7~!m)  
    GMV
    *LMzq9n3o  
    a ~YrQI-@  
    DCX
    |$;4/cKfy  
    DCY
    .sc80i4  
    STX, STY
     &.(iS  
    a"i(.(9$J  
    dt@~8kS  
    ub!l Hl  
    第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 Nd]RbX  
    { A / S / MUL / DIV } name (t){o> l  
    ;HBKOe_3  
    其中的name可以替换成以下命令 S|xwYaoy%  
    T+x / J]A  
    ZDATA ngroup zoom 7Vk9{x$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@O e[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" <m2 a  
    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~RC d  
    @[?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 1 +  
    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* $qgma  
    是孔径的半径。这将在优化过程中计算,因此它始终是当前的。如果表面有固定的CAO,这个量将是固定的,除非CAO也是一个变量。有关默认定义的讨论,请参见第6.2.1节。如果表面有硬的EAO或RAO,则返回Y半轴。有关这些特性的描述,请参阅第3.3.1.1节。 hx;kNcPbI  
    hZ>m:es  
    J;>~PXB  
    这种像差将在当前的ACON和ZOOM处控制单个表面的孔径。如果您想要控制镜头中所有元件的孔径,请使用AAC控件
    (!5Pl`:j"  
    % JiF269  
    SCAO
    b/m.VL  
    这返回表面在当前CAO值给定的通光孔径上的sag。它的目的是帮助控制变焦镜头的边缘羽化,在变焦镜头中,ECP和ECN的特征并不能解释在不同的镜头设置中,孔径上可能出现的羽化。监视器AZA用于自动控制事物,但是您可以使用这个选项获得更详细的控制。
    hGrX,.zj  
    U7jDm>I  
    XLOC
    wGT>Xh!  
    是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的X坐标的实际值。
    v9r.w-  
    N2}Y8aR~  
    YLOC
    3b0|7@_E  
    y0T#Qq  
    是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的Y坐标的实际值。
    Ad-5Zn c5  
    >0ZG&W9  
    ABRNB
    ^ swj!da  
    指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。)
    nt()UC`5  
    =8`KGeP$  
    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
    CC3 i@  
    .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$t'{*t( T  
    2TB'HNTFx  
    FFHIGH
    k}nGgd6XD  
    owA8hGF  
    控制自由表面的最高(最正的)下降sag。有关本项的描述,请参阅第5.49节。
    n=~!x  
    }m^^6h  
    FFLOW
    VrfEa d  
    控制一个自由表面的最低(最负)sag。
    EJ<L,QH3  
    gk?H@b*  
    FFTIR
    X|!@%wuGC  
    w<h8`K`3  
    在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。
    h/:LC 7  
    l4taD!WD/  
    FFRMS
    tg 'gR  
    -!5l4  
    在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。
    )[ UYCx'  
    keD?#yY  
    FFALPHA
    "O$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$k  
    Z{l`X#':  
    FFBETA
    D'ZUbAh!  
    控制在光学中心的自由表面的表面法线的角度(在X-Z平面)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。
    lg )xQV  
    ' CJ_&HR  
    ETH
    dZ* &3.#D5  
    ARnq~E@1  
    控制元件或空气间隔的边缘厚度。这是在当前CAO(不是EFILEedge)上计算的,并且忽略了SN之后表面的任何倾斜或去中心点。它不适用于具有相同y坐标的两个不同sag的高半球表面。
    ac@\\2srV  
    S[y_Ew zq  
    BLTH
    nwfu@h0G  
    @m%B>X28F  
    控制镜坯的厚度。该程序取指定表面的轴向厚度,并在当前的CAO两侧增加曲线的sag,如果是凹的,而不是凸的。计算是在Y-Z平面上进行的,忽略了元件第二面的任何倾斜或偏心。 o2$A2L9P  
    ZR|s]'  
    jjEu  
    返回绝对值,所以答案总是正值。
    bcu Uej:  
    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 ^j pQfDe6  
    ,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 .&+  
    `RURC"  
    ;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'$&  
    这些像差只适用于ADEF分析的非球面。他们把这个程序叫做“程序”,它将当前的形状与最接近的拟合球进行比较,然后返回所取的总体积的值来产生非球面,以及它与球面之间最大的sag差值。如果你的非球面系数很大,并且图像确定了剧烈的上下波动——这种情况经常发生——你可以用这些来缓和局势。如果镜头不允许简单地删除系数,也可以使用这些来去除非球面。目标为1或两者都为零,如果它收敛,那么你应该能够将表面声明为一个球体。
    {m,LpI0wG  
    sUxEm}z  
    FCLEAR
    kxAT  
    wF6a*b@v  
    当你想要两个相邻的面之间的间隔变得足够大以容纳一个折叠镜时,可以使用这个。一个负值表示间隙不足,您应该要求一个足够大的正值以允许安装硬件,等等。 KNP^k$=)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
    c5Kc iTD^  
    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。
    {[{jl G4H  
    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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