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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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    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。 Mtq^6`JJ'  
    { A / S / MUL / DIV } name SN ![{0Yw D  
    <6!/B[!O=  
    其中的name可以替换成以下命令:
    EGK7)O'W  
    u51Lp  
    RD
    | gP%8nh'C  
    ZDC
    X&cm)o%5Fe  
    GG
    '"J``=  
    PYA
    y!jq!faqt  
    PXA
    t? [8k&Z  
    z#\YA]1  
    RAD
    S3> <zGYk  
    NAR
    T&s}~S=m  
    XL
    S/xCX!  
    PYB
    JG=z~STz  
    PXB
    NnqAr ,  
    wZKEUJpQ  
    IND
    utBKl' `  
    RGR
    D@o8Gerq~  
    YL
    \Qei}5P,  
    PUA
    XJZS}Z7h  
    PVA
    n@y*~sG]  
    7aJ:kumDZ  
    PDISP
    31~Rs?~f(  
    XG
    0i/!nke.  
    ZL
    "&1h<>  
    PUB
    2t`d. s=  
    PVB
    ^ /7L(  
    Jn)DZv8?  
    TH
    m-XS_5x\  
    YG
    ;@V1*7y  
    AL
    7q'T,'[  
    POW
    vJ0Zv> n-  
    PJA
    : 5<u!-}  
    D 4\ * ,w  
    TILT
    pEX|zee  
    ZG
    D~7L~Q]xI  
    BL
    ::8c pUc`f  
    PIB
    \wxLt}T-Q  
    PJB
    esK0H<]  
    9O\N K:2  
    XDC
    ]%Z7wF</  
    AG
    %S]g8O[}nl  
    GL
    GKa_6X_  
    CV
    6'qu[ ~ }Q  
    SLOPE, XSLOPE
    2*}qQ0J  
    >PoVK{&y  
    YDC
    1$1P9x@H  
    BG
    ^ 9FRI9?  
    CAO
    tW} At  
    CC
    6;#Rd|  
    CAX, CAY
    % n~ 'UA  
    .fD%*-  
    WGT
    ?`U=Ps  
    XE
    W^N|+$g>H  
    YE
    .Fm@OQr  
    ZE
    =w2_1F"  
    AE
    &20}64eW%  
    jRNDi_u?Wb  
    BE
    &@/25Y2  
    GE
    ysFp`  
    STRAIN
    p5JRG2zt  
    SCAO
    E% d3}@  
    FRMS
    GLr7sack  
    8N9X1Mb|  
    FSLOPE
    d .t$VRO  
    FFHIGH
    j/uu&\e  
    FFLOW
    o2W^!#]=  
    FFTIR
    22FHD4  
    FFRMS
    G'f5MP 1  
    ;cp,d~mrf  
    FFALPHA
    D%!GY1wdn  
    FFBETA
    %#iu  
    ETH
    h #(J6ht  
    BLTH
    :FX|9h  
    ZM1 - ZM3
    p~f=0K  
    aYws{Vii  
    ADIFF
    -&JQdrs  
    AVOL
    yNOoAnGT W  
    FCLEAR
    c[X:vDUX  
    GMN
    6gTc)rhRT  
    GMV
    0UOjk.~b  
    ]1&} L^a  
    DCX
    #gSLFM{p  
    DCY
    vk.P| Y-;  
    STX, STY
    u?I2|}#  
    <db>~@;X!  
    y87oW_"h  
    L=wpZ`@ y  
    第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 8ib%CYR  
    { A / S / MUL / DIV } name V2LvE.Kj  
    4rrR;V"}  
    其中的name可以替换成以下命令 ]3]=RuQK2  
    ndS8p]P&o(  
    ZDATA ngroup zoom Usq.'y/ o  
    SAG sn x y -T{G8@V0I  
    CONST nb )SyU  
    GC nb isn ,yH\nqEz  
    ABR nb ED^0t  
    G nb isn 3{9d5p|\i  
    OAL jsss jsps AH?4F"  
    LS{X/Y/Z} low high B/Z-Cpz]  
    SLOPE sn x y IQeiT[TF  
    XSLOPE sn x y {3!E8~  
    XLOC 52t6_!y+V  
    YLOC QJ2D C  
    |&U{ z?  
    RD or RAD
    ?@CbaX~+K  
    指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。
    C1o^$Q|j  
    CV
    Fx )BMP  
    曲率,或1/R。
     {[dY$  
    CC
    KvXF zx|A  
    表示圆锥常数。
    ZaF9Q%  
    IND
    Eo>EK>  
    指的是主光线折射率。
    hGJANA  
    PDISP
    Z7p!YTA  
    指Nlong和Nshort的区别。
    FaQc@4%o  
    TH
    CN:z *g  
    CaR-Yk   
    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)
    4d\V=_);r  
    TILT
    }/2M?W0  
    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)。
    *" +u^  
    XDC,YDC, and ZDC
    `#"xgOSP>  
    是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。
    Y`rli  
    J?C:@Q  
    NAR
    '^M.;Giz  
    fwNj@fl_,e  
    X}H?*'-  
    指冷反射对那个表面的贡献
    Q2[; H!"  
    v UhgM'  
    RGR
    xJ9aFpTC  
    @MO/LvD  
     zPN:)  
    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。 VS@e[,  
    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。
    P1ak>T *#2  
    us+z8Mz  
    WGT
    b8E7/~<z3  
    )+|Y;zC9  
    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。
    3~:9ZWQ/  
    Kr;;aT0P  
    XG,YG, ZG
    Xy r'rm5+b  
    0o!mlaU#  
    是表面的全局坐标。
    @qEUp7W.?  
    .wB'"z8L  
    AG,BG, GG
    c(aykIVOo  
    N&^zXY  
    }(7TiCwd  
    是表面的全局角度,单位是度数。
    :kFPPx?  
    %OOkPda  
    XL, YL, ZL, AL, BL, GL
    OX%#8Lx  
    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。
    RFoCM^  
    M.+h3<%^  
    XE,YE, ZE, AE, BE, GE )qe rA  
    5Dzf[V^]`  
    -Nn< pq  
    :$0yp`k  
    控制外部位置和角度。
    Lv#0-+]$Bt  
    kc(m.k!|f\  
    PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB
    zK&1ti@wln  
    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。
    d0-4KN2  
    .f"1(J8  
    PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB
    HQ]mDo  
    HLOr Dlj7  
    [>t;P ,  
    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。
    @dx 8{oQ  
    m'QG{f  
    GCNB ISN
    YxrMr9>l1  
    refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2.
    *jvP4Nz)k  
    KA{&NFx  
    ZDATA NGROUP NZOOM
    lV$CBS  
    @<`V q  
    QO^V@"N  
    是指在10.2节中定义的GRIN系数。
    Qj|rNeM_  
    *ow`}Q  
    GNB ISN
    Q6D>(H#"0  
    &,yF{9$G  
    目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。
    -DK6(<:0  
     JJmW%%]i  
    CAO
    d%.|MAE  
    T*%rhnTv0  
    <bb!BS&w  
    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。 TgaxZW  
    H6{Bx2J1*  
    bX$1PY X  
    这种像差将在当前的ACON和ZOOM处控制单个表面的孔径。如果您想要控制镜头中所有元件的孔径,请使用AAC控件
    ?dbSm3  
    qS9<_if2  
    SCAO
    z~3GgR"1d  
    这返回表面在当前CAO值给定的通光孔径上的sag。它的目的是帮助控制变焦镜头的边缘羽化,在变焦镜头中,ECP和ECN的特征并不能解释在不同的镜头设置中,孔径上可能出现的羽化。监视器AZA用于自动控制事物,但是您可以使用这个选项获得更详细的控制。
    J]#rh5um  
    WMC\J(@.  
    XLOC
    m#8(l{3|  
    是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的X坐标的实际值。
    ar#73f  
    c BZ,"kp-  
    YLOC
    BGxwPJd  
    T~k@Z  
    是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的Y坐标的实际值。
    , ^K.J29  
    ^ghYi|kQq  
    ABRNB
    yo/;@}g}  
    指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。)
    =yz"xWH  
    }Nd1'BVf  
    SAG SN XY
    1G7l+6w5~^  
    Le:C8^  
    指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。)
    ' tY(&&  
    DH%PkGn  
    CONST NB
    r{^43g?  
    ?'Hd0)yZ  
    输入一个常数NB,当复合像差涉及一个常数时,与其他像差分量结合使用。
    5a'`%b{{  
    ^3BPOK[*gB  
    OAL JSSS JSPS
    B{R[z%Y  
    控制两个表面之间的总长度,定义为干涉厚度之和。这只使用TH值,如果涉及全局或局部位置,则可能不合适。
    B}[f]8jrM  
    |Q%P4S"B?  
    STRAIN
    ah hl  
    控制元件的应变。这可能有助于减少所选元件的像差(和光焦度)。
    C#nT@;VO5  
     5{oc  
    FRMS
    Zp3-Yo w2  
    v@tEHRadz  
    这种像差只适用于定义为USS类型9的表面,它使用福布斯a类非球面多项式来描述球面从球面+圆锥截面的偏离。它控制非球面项与基圆锥曲线的RMS偏离。 !p).3Kx0  
    |T$?vIG[  
    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。
    E r%&y  
    `MCiybl,&P  
    FSLOPE
     $8rnf  
    \fUX_0k9,  
    这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。
    Vx2/^MiXy  
    v}N\z2A  
    FFHIGH
    ` PQQU~^  
    oe]* Q  
    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。
    cI'n[G  
    \Q(a`6U  
    FFLOW
    P O 5Wi  
    控制一个自由表面的最低(最负)sag。
    vReX7  
    n|)((W  
    FFTIR
    O*GF/ R8B  
    4r7F8*z  
    在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。
    Jh0Grq  
    G(.G>8pf  
    FFRMS
    o=_7KWOA  
    (87| :{  
    在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。
    ioD8-  
    {%G9iOV.  
    FFALPHA
    p$9Aadi]  
    6T'UWh0S  
    控制在光学中心的自由表面的表面法线的阿尔法角(在Y-Z平面)(轴上的主光线点)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。
    O&BvWik  
    '0+~]4&}q  
    FFBETA
    0(wu  
    控制在光学中心的自由表面的表面法线的角度(在X-Z平面)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。
    t&?{+?p: 9  
    Hs'~) T  
    ETH
    mdEJ'];AH  
    t_jn-Idcf  
    控制元件或空气间隔的边缘厚度。这是在当前CAO(不是EFILEedge)上计算的,并且忽略了SN之后表面的任何倾斜或去中心点。它不适用于具有相同y坐标的两个不同sag的高半球表面。
    HTT&T9]  
    RB+Jp  
    BLTH
    Au'y(KB  
    o& FOp'  
    控制镜坯的厚度。该程序取指定表面的轴向厚度,并在当前的CAO两侧增加曲线的sag,如果是凹的,而不是凸的。计算是在Y-Z平面上进行的,忽略了元件第二面的任何倾斜或偏心。 "H[K3  
    yiQ?p:DM  
    wpM2{NTP  
    返回绝对值,所以答案总是正值。
    zp;!HP;/=  
    UgGa]b[9A  
    LSX, LSY, LSZ
    xj;:B( i  
    IS&qFi}W|W  
    这些量将控制(X,Y, Z)两个非数值邻接面之间的分离。如果表面是相邻的,那么通常的边缘厚度控制可以很容易地防止羽状边缘或太小的空间,但是如果表面不是相邻的,这些控制就不起作用。如果重叠在y方向上,也很有用,因为边缘控制不起作用。 (l^7EpNs  
    {\D &*  
    h'-4nu;*  
    例如,为了对透镜进行无热化,可以在透镜4和5之间添加一个虚拟表面,为透镜4和(插入的)5分配不同的膨胀系数,并改变它们和其他透镜参数。这将告诉您表面5应该去哪里,以便使用热遮蔽特性连接两个套筒来补偿热变化。但是你不希望表面4和6发生重叠,而且由于它们不再是数值上的相邻,AEC和ECP/N将不能工作。 / S]RP>cQ  
    MSQ^ovph  
    你可以在AANT文件中输入, P-Y_$Nv0g  
    M3 1 A LSZ 4 6 7j\^h2  
    ?I6rW JcQ6  
    BA: x*(%~  
    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: 1;$XX#7o  
    M3 1 s6 g"uF>k  
    AZG 6 }8x+F2i  
    SZG 4 sh_;98^  
    ASCAO 6 ]##aAh-P4&  
    SSCAO 4 F)hj\aHm k  
    q k^FyZ<  
    ]qT&6:;-]  
    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。
    %m |I=P  
    .@,t}:lD  
    ZM1 - ZM3
    =4eJ@EVM  
    .g*N +T6O  
    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。 m}wn+R  
    am]M2+,2Ip  
    本命令后面是你希望控制的组的编号。 {1OxJn1hd  
    C12UZE;  
    要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。
    eZPeyYX  
    gQ{ #C'  
    AVOL, ADIFF
    .U0Gm_c0  
    p3U)J&]c6  
    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。
    JPqd} :u3  
    r& a[ ?  
    FCLEAR
    VhkM{O  
    <l5i%?  
    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。 |MZ1j(_  
    Qjfgxy]  
    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。
    }:IIk-JoC  
    NbU`_^oC  
    GMN, GMV
    >8(i;)(3  
    这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。
    Z&n[6aV'F  
    y8~OkdlN#  
    DCX, DCY
    g{yw&q[B=  
    }i~k:kmV  
    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。
    (kLaXayn  
    .kBkYK8*t  
    STX, STY
    *lSu=dk+  
    (+|+ELfqW  
    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。 py'vD3Q  
    \l:R]:w;ZI  
    ;-Yvi,sS+  
    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。
    z^QrIl/<c2  
    dxs5woP  
    SLOPE,XSLOPE
    ez'NHodwk2  
    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。
    #<*.{"T  
    N55F5  
    CAX, CAY
    wSjDa.?'  
    它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。
    05LkLB  
    s6|'s<x"j  
    2PlhnUQ7  
    AZ3T#f![L@  
    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 Uqel UL}  
    M 0 1 A 2 YC 1 0 1 zzf@U&x<  
    M 0 1 A 2 YC 1 0.8 uy hh"[  
    M 0 2 A ABR -1 Mr)t>4  
    S ABR -2. oK\zyNK  
    >.Gmu  
    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。 RTc@`m3 M  
     
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