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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。 gwyHDSo8:a { A / S / MUL / DIV } name SN 2!+saf^-, g*nh8 其中的name可以替换成以下命令: h)W?8XdM -P+@n)?T6 第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 <Ae1YHUY { A / S / MUL / DIV } name sXD.*D o3_dHbdI 其中的name可以替换成以下命令 9]ga\>v }b//oe7 ZDATA ngroup zoom 1eg/<4]hA SAG sn x y JGJXV3AT CONST nb W[5a'}OV GC nb isn ;1S~'B&1Q ABR nb
H %Cb G nb isn $ BEIG@qG OAL jsss jsps F,t
,Ja LS{X/Y/Z} low high
G_fP%ovh SLOPE sn x y \S[7-:Lu^ XSLOPE sn x y Orb('Z,-3 XLOC u?OyvvpH YLOC S,K'y?6 Q7 dXTS4H RD or RAD | aV^wTs#2I 指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。 | | UStNUNCq CV | *rY@(| 曲率,或1/R。 | eXHk6[%[ CC | (*.t~6c?5 表示圆锥常数。 | Lo'P;Sb4<} IND | [n[!RddY 指的是主光线折射率。 | eYQq@lrWv PDISP | r<Il;?S6 指Nlong和Nshort的区别。 | mN>7vJ TH | q/
x(:yol .qjVw?E 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) | )c'5M]V TILT | Pj4WWK X 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)。 |
:Hk:Goo2 XDC,YDC, and ZDC | =j%B`cJ66_ 是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。 | '$5.{o`s*1 | 8PWx>}XPt NAR | `m6>r9: 9uV'#sR '#~$Od4&= 指冷反射对那个表面的贡献 | MYQZqlV | A]fN~PR RGR | /Iwnl [dm&I#m= jOJ$QT 类似于NAR像差,只是它指的是位于光瞳位置的检测器的鬼像,而不是位于检测器的背面。 }b9"&io 计算这个像差的值,乘以光瞳处的YA值,就是在光瞳处反射的轴向近轴边缘光线的YA值。 | G_GPnKdd | 2$>"4
N WGT | ]0`*gKA %SKp<>;9 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。 | P\;L#2n | 8p4J7 - XG,YG, ZG | =0te.io)3O Eei"baw/ 是表面的全局坐标。 | o,| LO$~ | Vy]y73~ AG,BG, GG | )ZxDfRjL .A;e`cKb up[9L| 是表面的全局角度,单位是度数。 | Gp0H[-oF | 6S#Y$2
P XL, YL, ZL, AL, BL, GL | /}G+PUk7 为局部坐标中的位置和角度(即,在前一个表面的坐标系中),单位为度。 | GZxM44fP | :%[=v(G[ XE,YE, ZE, AE, BE, GE iV
h^; | en"]u,! s@USJ4# mR3)$! 控制外部位置和角度。 | Dj
Z;LE> | >FO4] PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB | $XBn:0U 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。 | cE{hy7cH | Y ^s_v_s PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB | H .F-mm ]_Cm 5Z7 gZa/?[+ 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。 | Rne#z2Ok | N_dHPa GCNB ISN | {M`yYeo refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2. | #nK38W# |
]/l" ZDATA NGROUP NZOOM | (mO{W YX A|1 Ttr)e: 是指在10.2节中定义的GRIN系数。 | RMinZ}/ | 9YpgzCx
Z GNB ISN | 9q
+I vrRbUwL! 目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。 | 7_OC&hhL | Gv
'; CAO | r]e1a\)r 8fV.NCyE BZS%p 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。 #@ClhpLD 4Zz%vY 0c2O'&$au 这种像差将在当前的ACON和ZOOM处控制单个表面的孔径。如果您想要控制镜头中所有元件的孔径,请使用AAC控件 | &cZQ,o | 'eyzH[l,( SCAO |
fQW1&lFT 这返回表面在当前CAO值给定的通光孔径上的sag。它的目的是帮助控制变焦镜头的边缘羽化,在变焦镜头中,ECP和ECN的特征并不能解释在不同的镜头设置中,孔径上可能出现的羽化。监视器AZA用于自动控制事物,但是您可以使用这个选项获得更详细的控制。 | |PGF g0li | (`W_ -PI XLOC | LtIR)EtB] 是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的X坐标的实际值。 | l dd8'2 | zKh^BwhO|X YLOC | q=I8W}Zi /{)}y 是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的Y坐标的实际值。 | !,Ou:E?Bb | AnF"+< ABRNB | FEC`dSTI 指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。) | WqX$;'}h | m:6^yfS SAG SN XY | Mi>! s3(mkdXv 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。) | jHPkfwfAF | \d'>Ky;GD CONST NB | Mh=yIx</ CP]nk0 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。 | =3h?!$#? | q8m{zSr OAL JSSS JSPS | k.."_4 控制两个表面之间的总长度,定义为干涉厚度之和。这只使用TH值,如果涉及全局或局部位置,则可能不合适。 | #mIgk'kW< | c-GS:'J{ STRAIN | DpRGPs 控制元件的应变。这可能有助于减少所选元件的像差(和光焦度)。 | g~7x+cu0 | COc, FRMS | 1>c^-"#e^ Vn=K5nm 这种像差只适用于定义为USS类型9的表面,它使用福布斯a类非球面多项式来描述球面从球面+圆锥截面的偏离。它控制非球面项与基圆锥曲线的RMS偏离。 mNII-XG ugu|?z*dI 注意,您还可以通过CLINK选项控制非球面偏离最佳拟合球面,其中的数据由ADEF命令计算。详情请参见上面的链接。 | XRl!~Y| | `4SwdW n FSLOPE | >z'T"R/ e 2"<3 这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。 | AjYvYMA& | >Ut4INV FFHIGH | T1-.+&< (DIMt-wz 控制自由表面的最高(最正的)下降sag。有关本项的描述,请参阅第5.49节。 |
+vr|J: | .OM^@V~T FFLOW | 4)Bk:K 控制一个自由表面的最低(最负)sag。 | 67tB8X |
K^ 5f
FFTIR | Y9}ga4 Al
MMN"j 在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。 | (v,g=BS, | 6"oG
bte FFRMS | <"hq}B S4Q
fx6:~h 在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。 | yC:C | L^FQ|?* FFALPHA | I3.cy i Q)/oU\ 控制在光学中心的自由表面的表面法线的阿尔法角(在Y-Z平面)(轴上的主光线点)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。 | 1CR)1H | 4=nh'
U38 FFBETA | 9
df GV!Z 控制在光学中心的自由表面的表面法线的角度(在X-Z平面)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。 | vNDf1B5z | :|HCUZ*H(T ETH | O<`N0 Xk(p:^ R 控制元件或空气间隔的边缘厚度。这是在当前CAO(不是EFILEedge)上计算的,并且忽略了SN之后表面的任何倾斜或去中心点。它不适用于具有相同y坐标的两个不同sag的高半球表面。 | MqAN~<l [ | 0{'m":D9 BLTH | h( DmSW 8x`EUJ 控制镜坯的厚度。该程序取指定表面的轴向厚度,并在当前的CAO两侧增加曲线的sag,如果是凹的,而不是凸的。计算是在Y-Z平面上进行的,忽略了元件第二面的任何倾斜或偏心。 5F78)qu6N X|'[\v2ld ="('
#o 返回绝对值,所以答案总是正值。 | @@z5v bs'{ | zq'KX/o LSX, LSY, LSZ | 8b:GyC5L S}3? 这些量将控制(X,Y, Z)两个非数值邻接面之间的分离。如果表面是相邻的,那么通常的边缘厚度控制可以很容易地防止羽状边缘或太小的空间,但是如果表面不是相邻的,这些控制就不起作用。如果重叠在y方向上,也很有用,因为边缘控制不起作用。 M^&^g {O!B8a
5hl!zA? 例如,为了对透镜进行无热化,可以在透镜4和5之间添加一个虚拟表面,为透镜4和(插入的)5分配不同的膨胀系数,并改变它们和其他透镜参数。这将告诉您表面5应该去哪里,以便使用热遮蔽特性连接两个套筒来补偿热变化。但是你不希望表面4和6发生重叠,而且由于它们不再是数值上的相邻,AEC和ECP/N将不能工作。 B'-n
^'; r'<!wp@ 你可以在AANT文件中输入, [{q])P; M3 1 A LSZ 4 6 IMSLHwZ PVi0| a_\t(U 这将控制表面4和6之间的间隔的z分量,在这两个表面的当前CAO光阑上,并将结果对准3个镜头单元。程序将此设置转换为以下内容: EX/{W$
&K M3 1 &9ERlZ(A AZG 6 2AXf'IOqE SZG 4 bo-lT-I ASCAO 6 2Ah B)8bG SSCAO 4 ATF>"Ux .k"unclT0 \gGTkH 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。 | HP,{/ $i: | wz{&0-md*' ZM1 - ZM3 | &9EcgazV !>?*gc.< 这些参数控制了ZFILE变焦镜头的前三个力矩。ZM1是所选组的镜头运动的RSS一阶导数;ZM2编码二阶导数,ZM3为第三阶导数。人们经常想要避免凸轮曲线的上下波动,尽管图像看起来很好,但用这种运动来制作凸轮是一个挑战。这种情况下的第三个力矩要比平缓曲线大得多,可以用ZM3像差进行控制。 }BWT21'-Y gLwrYG7@ 本命令后面是你希望控制的组的编号。 /pWKV>tjj {XH3zMk[ 要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。 | UmL Boy&* | t+#vcg,G AVOL, ADIFF | 98*C/=^TH{ {n{-5Y 这些像差只适用于ADEF分析的非球面。他们把这个程序叫做“程序”,它将当前的形状与最接近的拟合球进行比较,然后返回所取的总体积的值来产生非球面,以及它与球面之间最大的sag差值。如果你的非球面系数很大,并且图像确定了剧烈的上下波动——这种情况经常发生——你可以用这些来缓和局势。如果镜头不允许简单地删除系数,也可以使用这些来去除非球面。目标为1或两者都为零,如果它收敛,那么你应该能够将表面声明为一个球体。 | lvH} 8lJ | !l$k6,WJi FCLEAR | K(AZD&D WJ/X`?k 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。 A"6& G5NAwpZf 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。 | > .K | #kgLdd" GMN, GMV | sn8l3h) 这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。 | 8M,$|\U | CQs,G8\/ DCX, DCY | i7mo89S EUbyQL 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。 | A&{eC
C | pp+z5 STX, STY | 47)\\n_\z A&V'WahC@I 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。 X2`n&JE q}C;~nMD hV NT 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。 | >]x%+@{| | IeAi ' SLOPE,XSLOPE | Oo/@A_JO@ 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。 | L-Mf{z | "}b/[U@> CAX, CAY | xmejoOF 它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。 | w3M F62: | | | | | | 1-.(pA' 2LS91 C8 y[B1Y 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 tlgg~MViS M 0 1 A 2 YC 1 0 1 #Eqx Eo; M 0 1 A 2 YC 1 0.8 R]l2,0: M 0 2 A ABR -1 v7<r-<I[ S ABR -2. WH<\f|xR bp'\nso/ 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。 nq\~`vH|Gd
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