引言
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)vy_m_f& 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!GpO7 + %+ur41HM 正文
|v@ zyOq&b @X]JMicJ 表面起伏数据格式是这样定义的:
{9|S,<9 !WNO!S0/j 2O
"
~k KDu~,P] 第一行,由7个数字表示。
)(W%Hmi 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。
1pZ[rM'} 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。
j38>5DM6L 3、第5个数字,代表数据的单位,0表示单位是mm。
u=&$Z 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。
)g[7XB/w q|S,^0cU 第二行及以后之后的数据格式如下:
4{#0ci{ M(#]NTr ~4 ]Ag{#GJ5D )!g@MHHL 0s%]%2ON Q0(3ps~H G ; g{^(EZ, z.0!FUd 注:数据最少需要5×5个点。
"xp>Vj 8rM1kOCf 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。
'OvyQ/T
v0,&wdi 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。
Qvm[2mb ({9P,
D~2 数据的纪录顺序定义如下:
7&*d]#&~j 1. 从的面的左上角,也就是Xmin、Ymax开始。
S@6 :H" 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)。
u!9bhL` 3. 第一行结束后,从第二行左边开头继续。
vlx\hJ<I 4. 填满时,最后一个数字应为Xmax、Ymin
N7}yU~j^ mcLxX'c6<h 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。
WkSv@Y, 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”。
28=L9q
^|lG9z%Foy GL'zNQP- ;1L7+.A 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。
QIu!o,B </33>Fu) 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)。
0;:AT|U/d 7,,#f&jP P(Z\y^S q-4#)EnW 输入的方式为:
wZ\% !#}7 1. 将后缀为.DAT 文件置于 “\Documents\Zemax\Objects\Grid Files” 文件夹中。
$Y<(~E$FX 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 。
fhbILg 3. 然后选取您的后缀为 .DAT的文件,点选导入 (Import),点击 OK 输入。
UVaz,bXla _Rey~]iJJ8 p^i]{"sjbU /<it2= 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) ”。
g].v k=JT% }
f+hB gfmaO] 结果如上图。