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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。 5"WI^"6b:  
    { A / S / MUL / DIV } name SN b2 5.CGF  
    L}M%z9K` h  
    其中的name可以替换成以下命令:
    9 7Ua,  
    ][TA7pDPV  
    RD
    q*'-G]tH=  
    ZDC
    RE%25t|  
    GG
    kuI$VC  
    PYA
    gCL?{oVU  
    PXA
    a9N$I@bi]  
    [fZhfZ)<  
    RAD
    qvC2BQ  
    NAR
    ?[!_f$50]P  
    XL
    %)#yMMhR  
    PYB
    Bag_0.H&m  
    PXB
    {TVQ]G%'b  
    \f-@L;8#  
    IND
    I1 +A$<Fa  
    RGR
    &\iMIJ-  
    YL
    $g&_7SJ@  
    PUA
    +k{l]-)1  
    PVA
    =v(&qh9Q2  
    ecMpU8}rR  
    PDISP
    fJK;[*&Y  
    XG
    -,qGEJ  
    ZL
    !IC@^kkh{  
    PUB
    ql I1<Jx  
    PVB
    9WT{~PGj  
    iit 5IV  
    TH
    DCSmEy`.  
    YG
    cXIuGvE&=  
    AL
    U&o ~U] rm  
    POW
    kIJ=]wU|v  
    PJA
    <~hx ~"c  
    Z \S'HNU  
    TILT
    x }.&?m  
    ZG
    *]>~lO1  
    BL
    (gEz<}Av.  
    PIB
    },%, v2}  
    PJB
    Ij?Qs{V  
    1B`JvNtd  
    XDC
    \F9HsR6  
    AG
    ;%mdSaf  
    GL
    7b*9 Th*a  
    CV
    ,veo/k<"r8  
    SLOPE, XSLOPE
    :v%iF!+.P  
    I|tn7|*-A[  
    YDC
    { 4B7a6  
    BG
    9Idgib&  
    CAO
    d(q2gd@  
    CC
    0Ci:w|J  
    CAX, CAY
    *fp4u_:`  
    3A'9=h,lVK  
    WGT
    Q(BM0n)f  
    XE
    >K 7]G?+7E  
    YE
    97n,^t2F\  
    ZE
    9=9R"X>L  
    AE
    ]ZS/9 $  
    A&C?|M? M  
    BE
    ,ik\MSS  
    GE
    _/5xtupxE  
    STRAIN
    Qy\K oo  
    SCAO
    Wl{wY,u  
    FRMS
    N#8$pE  
    %iD'2e:  
    FSLOPE
    x?2y^3<5  
    FFHIGH
    vqRW^>~-B  
    FFLOW
    Mo&Po9  
    FFTIR
    $Hal]  
    FFRMS
    bdyIt)tK+  
    \SA$:^zO  
    FFALPHA
    r(Y@;  
    FFBETA
    y2@8?  
    ETH
    %5/h;4   
    BLTH
    ol@LLT_m  
    ZM1 - ZM3
    Os)}kkja  
    !;B^\ 8{  
    ADIFF
    6@J)k V  
    AVOL
    YvPs   
    FCLEAR
    O^4K o}  
    GMN
    F2Co Xe7  
    GMV
    i]IZ0.?Y  
    *!u a?  
    DCX
    ?&"!,  
    DCY
    ?OdJ t  
    STX, STY
    d1/uI^8>  
    N}7tjk   
    Jc,{ n*  
    [ FNA:  
    第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 B#K2?Et!t  
    { A / S / MUL / DIV } name "hXB_73)V  
    b;$j h   
    其中的name可以替换成以下命令 qb$f,E[  
    r^!P=BS{  
    ZDATA ngroup zoom ['_G1_p  
    SAG sn x y (C!33s1  
    CONST nb @(s"5i.`)  
    GC nb isn ,XmyC7y<  
    ABR nb a[Oi  
    G nb isn C]DvoJmBs  
    OAL jsss jsps :EZ"D#>y~  
    LS{X/Y/Z} low high i>L>3]SRr{  
    SLOPE sn x y NRZ>03w  
    XSLOPE sn x y |T^c(RpOE  
    XLOC ee{8C~  
    YLOC ;c;PNihg  
    U#1 ,]a\  
    RD or RAD
    f iu?mb=*  
    指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。
    $.-\2;U  
    CV
    psZ #^@>mJ  
    曲率,或1/R。
    nK5FPFz8  
    CC
    cQldBc  
    表示圆锥常数。
    k-a3oLCR,  
    IND
    l*z.20^P  
    指的是主光线折射率。
    RE}$(T=  
    PDISP
    'hl4cHk14  
    指Nlong和Nshort的区别。
    WZJ}HHePr  
    TH
    1b-_![&]1  
    mo- Y %  
    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)
    `+O7IyTM A  
    TILT
    yZ]u{LJS  
    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)。
    o$-!E(p  
    XDC,YDC, and ZDC
    L.) 0!1  
    是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。
    ]:vo"{*C  
    01" b9`jU  
    NAR
    &?gvW//L2  
    l gzA) (  
    _}(ej&'f  
    指冷反射对那个表面的贡献
    wA;Cj  
    zVU{jmS  
    RGR
    amH..D7_>  
    0O:')R&  
    O#962\  
    类似于NAR像差,只是它指的是位于光瞳位置的检测器的鬼像,而不是位于检测器的背面。 .#[==  
    计算这个像差的值,乘以光瞳处的YA值,就是在光瞳处反射的轴向近轴边缘光线的YA值。
    WVfwt.Y  
    u+Q<> >lU  
    WGT
    ).b,KSi  
    5g(`U+ ,*(  
    控制元件在这个表面和下一个表面之间的权重。参见5.2节。此计算目前忽略任何可能生效的EFILE数据。
    _wKaFf  
    t}]R0O.s  
    XG,YG, ZG
    =xq+r]g6  
    c$ skLz  
    是表面的全局坐标。
    T,D(Xh  
     F6\Hqv  
    AG,BG, GG
    +__PT4ps  
    ')mR87  
    ^E^Cj;od@  
    是表面的全局角度,单位是度数。
    _`(WX;sK  
    vz-O2B_u  
    XL, YL, ZL, AL, BL, GL
    )IH|S5mG?  
    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。
    [R~`6  
    3</gK$f2  
    XE,YE, ZE, AE, BE, GE q/lQEfR  
    m=hUHA,p4  
    O<o>/HH$  
    Q'B2!9=LB  
    控制外部位置和角度。
    fT.GYvt`  
    :|tWKA  
    PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB
    ~DYv6-p%  
    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。
    T7bD t  
    lEWF~L5=:  
    PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB
    EkvTl-  
    / !@@  
    9cwy;au  
    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。
    v?=y9lEH@%  
    k:qS'  
    GCNB ISN
    ;"K;D@xzh]  
    refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2.
    il5Qo  
    4fyds< f  
    ZDATA NGROUP NZOOM
    ym =7EY?o  
    {%b*4x0?  
    tvlrUp  
    是指在10.2节中定义的GRIN系数。
    QU;bDNq,c  
    ac%6eW0#  
    GNB ISN
    <n-}z[09  
    +M=`3jioL  
    目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。
    qLYz-P'ik  
    D,l&^diz  
    CAO
    '=X)0GG  
    Y*Ra!]62  
    Bgvv6(i  
    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。 !JGe .U5  
    -+ha4JOB  
    =+z+`ot  
    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
    rd:WF(]  
    Nr,Q u8  
    SCAO
    A 6IrA/b  
    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。
    d^(7\lw|  
    fFYfb4o  
    XLOC
    BtA_1RO  
    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。
    @$aGVEcU$  
    p.^qB]%  
    YLOC
    J6[V7R[\  
    J{!U;r!6  
    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。
    u _mtdB'  
    JJZu%9~[  
    ABRNB
    (xdC'@&  
    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。)
    ?l9j]  
    !y\r.fm!A  
    SAG SN XY
    /Bw <?:  
    \5iMr[s  
    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。)
    {)jTq??  
    :*} -,{uX  
    CONST NB
    L~+/LV  
    v6M4KC2?  
    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。
    e~U]yg5X-  
    \'Q rJ ?D  
    OAL JSSS JSPS
    J yO2P  
    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。
    2<FEn$n[  
    n "bii7h  
    STRAIN
    bQ3txuha  
    控制元件的应变。这可能有助于减少所选元件的像差(和光焦度)。
    FMi:2.E  
    ? Xl;>}zj  
    FRMS
    lHUd<kEC  
    S54q?sb_  
    这种像差只适用于定义为USS类型9的表面,它使用福布斯a类非球面多项式来描述球面从球面+圆锥截面的偏离。它控制非球面项与基圆锥曲线的RMS偏离。 QdrZi.qKH  
    .0Kc|b=w  
    注意,您还可以通过CLINK选项控制非球面偏离最佳拟合球面,其中的数据由ADEF命令计算。详情请参见上面的链接。
    nSv@FT'~z  
    =%ok:+D]  
    FSLOPE
    85T"(HhT  
    6Hp+?mmh  
    这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。
    ; I;&O5Y  
    -tZ~&1"  
    FFHIGH
    R*=88ds  
    V,h}l"  
    控制自由表面的最高(最正的)下降sag。有关本项的描述,请参阅第5.49节。
    "g,`Ks ];  
    Z%Fc -KVt  
    FFLOW
    GEK7q<  
    控制一个自由表面的最低(最负)sag。
    'Qh1$X)R7a  
    } J[Z)u  
    FFTIR
    @ry/zG#  
    2 EWXr+IU.  
    在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。
    )qRH?Hsb7  
    JC MUK<CG  
    FFRMS
    eIJ>bM  
    dEZUK vo  
    在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。
    zM,r0Z  
    ]rG/?1'^i  
    FFALPHA
    b'W.l1]<-  
    byFO^pce  
    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。
    ]OtnekkK$  
    P)l_ :;&  
    FFBETA
    !:PiQ19 'u  
    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。
    rz0)S py6  
    hvGD`  
    ETH
    84WX I#BH  
    c: r25  
    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。
    s+?2oPa  
    Xhq7)/jp  
    BLTH
    f14^VTzP/#  
    %q}[ZD/HD  
    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。 GsmXcBzDw2  
    ZfH +Iqd  
    AhD C5ue=  
    返回绝对值,所以答案总是正值。
    j^7A }fz  
    9QaE)wt  
    LSX, LSY, LSZ
    V)5K/ U{  
    =W &Mt  
    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。 QtwQVOK  
    &JXb) W  
    l n\qvD_  
    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。 B>W8pZu-J  
    W#%s0EN<_  
    你可以在AANT文件中输入, }jUsv8`}8R  
    M3 1 A LSZ 4 6 9b&|'BBW  
    XC5/$3'M&  
    ESNI$[`  
    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: qi B~  
    M3 1 (Vr%4Z8  
    AZG 6 +SR{ FF  
    SZG 4 oNtoqYwH  
    ASCAO 6 hJ$9Hb  
    SSCAO 4 n m<?oI*\  
    BZ =I/L  
    \XPGA uEo  
    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。
    ~ney~Pz_  
    d\ 8v VZ  
    ZM1 - ZM3
    Kp6 @?  
    #R{>@]x`  
    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。 59O-"Sc[  
    puJB&u"4L  
    本命令后面是你希望控制的组的编号。 Z;%uDlcXI  
    ?+))J~@t  
    要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。
    %rMCiz  
    JwB'B  
    AVOL, ADIFF
    bx(@ fl:m  
    m/1FVC@*  
    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。
    8f/KNh7#s  
    y-db CYMc  
    FCLEAR
    B ytx.[zbX  
    J\r\_P@;c  
    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。 ~g\~x  
    6,A|9UX=`  
    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。
    ~PI2G 9  
    gLB(A\yG  
    GMN, GMV
    =w! ik9  
    这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。
    Xva(R<W7d<  
    CtXbAcN2B  
    DCX, DCY
    Td'Mc-/  
    VD$5 Djq  
    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。
    HbegdbTJ  
    R(d<PlZ  
    STX, STY
    g#=<;X2  
    KGYbPty}  
    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。 =3 .dgtH  
    GLn=*Dh#  
    ' @RF  
    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。
    Y {^*y  
    E ?Mgbd3  
    SLOPE,XSLOPE
    z_!IA ] v  
    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。
    =P]Z"Ok  
    SO=gG 2E  
    CAX, CAY
    `9co7[Z  
    它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。
    x ;|HT  
    E{<#h9=>  
    KClkPL!jP  
    8YFG*HSa  
    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 5c` ;~  
    M 0 1 A 2 YC 1 0 1 LN|(Z*  
    M 0 1 A 2 YC 1 0.8 +6#$6hG  
    M 0 2 A ABR -1 zr /v.$<  
    S ABR -2. i%-yR DIX  
    kk /#&b2  
    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。 w.q`E@ T*  
     
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