引言 uRZ ZxZ
DAcQz4T`
本文示范了如何输入表面起伏数据,以定义Zemax OpticStudio中的网格矢高 (Grid Sag) 类型表面,表面起伏数据应为Z坐标轴上的矢高 (Sag)。(联系我们获取文章附件) \s=t|Wpu2
:,'wVS8"]
正文 '>cKH$nVC}
_B/dWA,P
表面起伏数据格式是这样定义的: GP?M!C,/}k
=cm~vDl[
ST:A<Da"
[lWQ'DZ
第一行,由7个数字表示。 $$Oey)*
1、第1, 2个数字,代表x与y方向的数据数量,数据类型为整数。 0
q}*S~
2、第3, 4个数字,代表x与y方向的数据间隔,数据类型为浮点数。 +nXK-g;)'
3、第5个数字,代表数据的单位,0表示单位是mm。 9Iwe2lu
4、第6, 7个数字,代表整体数据点的偏心量,数据类型为浮点数。 1IC~e^"
{`LU+
第二行及以后之后的数据格式如下: x:),P-~w
}<@b=_>S
S-
pV_Ff
~<_2WQ/$
HCyv ]LR
D~hg$XzK
gy#/D& N[
@D{KdyW
YH vLGc%
注:数据最少需要5×5个点。 fGUE<l
]P.'>4
在网格矢高 (Grid Sag) 面的设定中,若指定使用双三次样条 (Bicubic-spline) 进行内插,为了使数据点之间sag的内插结果平滑,要求必须要输入微分值。 gl\\+VyU
jcuB
但是,若设定所有的微分值为0,或是该数据留白不输入,OpticStudio会默认使用有限差分法 (Finite Difference Method) 来计算微分值。 %E#s\B,w
sz:g,}~h
数据的纪录顺序定义如下: mZSD(
1. 从的面的左上角,也就是Xmin、Ymax开始。 [@J/eWB
2. 下一个输入的数据是该点的右边一个值 (就是X方向加一个间隔)。 A
mNW0.}
3. 第一行结束后,从第二行左边开头继续。 ,l!Ta"
4. 填满时,最后一个数字应为Xmax、Ymin [fAV5U
wQ^EYKD
矢高 (Sag) 数据的基准面可以是平面,也可以是球面、圆锥曲面或是非球面。 tnH2sHby
关于数据文件的后缀名,若是在用在序列模式中,应为 “.DAT”,若是用在非序列模式,则应为 “.GRD”。 YB(Q\hT~\;
(7*%K&x
AK'[c+2[
j(m.$:
在序列模式下定义这个面时,表面类型为网格矢高 (Grid Sag)。曲率半径、圆锥系数以及非球面系数等参数,可以用来定义输入数据的基准面。 uJzG|$;
ZCmgs4W!
插值 (Interpolate) 一栏中的参数,代表矢高 (sag) 数据的内插方式,0表示双三次样条(Bicubic-spline),1表示线性内插(Linear interpolation)。 kW;+|qs^
,K9*%rW)
9oYgl1}d
ZrPbl"`7
输入的方式为: '[AlhBX
1. 将后缀为.DAT 文件置于 “\Documents\Zemax\Objects\Grid Files” 文件夹中。 )c8rz[i
2. 请开启镜头数据编辑器,选择网格矢高 (Grid Sag) 面,并打开面属性 (Surface Properties) 对话框 。 qTdh eX/
3. 然后选取您的后缀为 .DAT的文件,点选导入 (Import),点击 OK 输入。 RL!Oi|8
&"yx<&c}
tScPa,(
#M9~L[nFS
数据输入后,如果想要查看输入结果的话,请选择 “分析 (Analyze) >报告 (Report) > 表面数据报告 (Surface Data) ”。 39:bzUIF
OLyf8&AU@
$xzAv{
]Lf{Jboo
结果如上图。