切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 3662阅读
    • 0回复

    [转载]结构参数像差 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线optics1210
     
    发帖
    476
    光币
    345
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2019-06-05
    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。 ,xtK PA  
    { A / S / MUL / DIV } name SN 7]M,yIwc  
    2FZ 0c/[&  
    其中的name可以替换成以下命令:
    z:ru68  
    D,}'E0  
    RD
    }5o~R~H  
    ZDC
    rZ8Y=) e  
    GG
    3<zTkI  
    PYA
    b*'=W"%\  
    PXA
    _V_8p)%  
    5UrXVdP  
    RAD
    fG8}=xH_&  
    NAR
    4pfix1F g  
    XL
    5CY@R  
    PYB
    X%4uShM  
    PXB
    c:?#zX  
    \J,- <wF  
    IND
    @n~>j&Kp  
    RGR
    |l6<GWG+  
    YL
    NgE&KPj\  
    PUA
    L#7)X5a__  
    PVA
    F$6])F  
    S1H47<)UF  
    PDISP
    Kh:#S|   
    XG
    K\^&_#MG  
    ZL
    7U{b+=,wK  
    PUB
    )F%wwc^r  
    PVB
    rx}ujjx  
    -~<q,p"e  
    TH
    &m%Pr  
    YG
    FfD ,cDs  
    AL
    =& Tu`m  
    POW
    #U!(I#^3  
    PJA
    (:fE _H2z  
    Y6;0khp  
    TILT
    9U}MXY0  
    ZG
    Cdt,//xrz  
    BL
    T4HoSei  
    PIB
    SQ^^1.V&/Y  
    PJB
    9aF..  
    s!j(nUd/  
    XDC
    +QXYU8bYZ  
    AG
    H4y1Hpa,  
    GL
    F)E7(Un`8  
    CV
    I*vj26qvg  
    SLOPE, XSLOPE
    <D;H} ef  
    _ntW}})K  
    YDC
    *xv/b=  
    BG
    9?}rpA`P  
    CAO
    * 0&i'0>  
    CC
    #)PGQ)(  
    CAX, CAY
    /SqFP L]  
    +}(B856+  
    WGT
    2W"cTm  
    XE
    uZ0 $s$  
    YE
    \6`%NhkM_  
    ZE
    {o5K?Pb  
    AE
    tRUsZl  
    hBfzU\*0H  
    BE
    8Snq75Q<   
    GE
    LKf5r,C  
    STRAIN
    :|m~<'g  
    SCAO
    B yy-Cc  
    FRMS
    {Jw<<<G  
    d'AviW>  
    FSLOPE
    #H|j-RM2  
    FFHIGH
    G8(i).Q  
    FFLOW
    {ck  
    FFTIR
    Y8`))MeD  
    FFRMS
    E!}-qbH^  
    C>\!'^u1  
    FFALPHA
    ' ! UF&  
    FFBETA
    #`vGg9  
    ETH
    ~g4rGz  
    BLTH
    Y^jnlS)h  
    ZM1 - ZM3
    DO-K  
    !iitx U  
    ADIFF
    U70@}5!  
    AVOL
    rCSG@D.  
    FCLEAR
    <0Egkz3s  
    GMN
    ,Y\4xg*`  
    GMV
    6B;_uIq5  
    j=jrzG+`  
    DCX
    h&k ^l,  
    DCY
    4|Gs(^nU  
    STX, STY
    dW^_tzfF7  
    !DX/^b  
    c7nk~K[6  
    fkv{\zN  
    第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 Lq $4.l[j  
    { A / S / MUL / DIV } name hA,rSq  
    SE}RP3dF!  
    其中的name可以替换成以下命令 \I,Dje/:w  
    jVFRqT%  
    ZDATA ngroup zoom 7si*%><X  
    SAG sn x y x+:,b~Skk  
    CONST nb |7Xpb  
    GC nb isn `1d`9AS2g  
    ABR nb zju,#%  
    G nb isn (Q]Y> '  
    OAL jsss jsps /glnJ3   
    LS{X/Y/Z} low high E5[]eg~w%{  
    SLOPE sn x y RAuAIiQ  
    XSLOPE sn x y Z Lio8  
    XLOC 4FHX#`  
    YLOC s8_NN  
    ) Q  
    RD or RAD
    > %cWTC  
    指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。
    WWs[]zr  
    CV
    I'%H:53^0  
    曲率,或1/R。
    X3=Jp'p$h  
    CC
    d t0E0i  
    表示圆锥常数。
    /2\= sTd  
    IND
    H"RF[bX(  
    指的是主光线折射率。
    @61N[  
    PDISP
    FZ.z'3I  
    指Nlong和Nshort的区别。
    ' /<b[  
    TH
    8 8 =c3^  
    f}ij=Y9  
    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)
    f, j(uP  
    TILT
    ^sn>p}Tg  
    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)。
    ;s B:s9M  
    XDC,YDC, and ZDC
    rMg{j gD  
    是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。
    Hkz~9p  
    mF:s-+  
    NAR
    'W2$wN+P  
    2#A9D.- h  
    H6\ x.J^,  
    指冷反射对那个表面的贡献
    W!0  
    2gR_1*|  
    RGR
    +-YuBVHL  
    }~~^ZtJ\  
    MG5Sn*(C  
    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。 7 8inh%  
    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。
    a;owG/\p  
    !#gE'(J;c  
    WGT
    kt0{-\ p  
    Y {|~A  
    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。
    [W;dguh  
    Jas|P}{=fT  
    XG,YG, ZG
    z,x"vK(  
    QpTNU.v5f  
    是表面的全局坐标。
    Y^m=_*1g5  
    gsm^{jB  
    AG,BG, GG
    B|$13dHfa  
    o@`E.4  
    C2|2XL'l(C  
    是表面的全局角度,单位是度数。
    z2q5f :d8  
    k:@Ls  
    XL, YL, ZL, AL, BL, GL
    @`8 B} C  
    为局部坐标中的位置和角度(即,在前一个表面的坐标系中),单位为度。
    pV|?dQ  
    9Kx:^~}20o  
    XE,YE, ZE, AE, BE, GE Fsj&/: q  
    "LIii1]k  
    p#BvlS=D  
    lR2;g:&H  
    控制外部位置和角度。
    TdIFZ[<7  
    GJ_)Cl+5E  
    PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB
    f\r4[gU@  
    为A和B近轴光线的Y、U和I(入射角)值。光线A为轴向边缘光线,光线B为主光线。POW是元件光焦度。
    Y"rV[oe   
    g E+OQWu  
    PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB
    /lQ0`^yB  
    % j{pz  
    "?&bh@P&  
    对应于上面的PYA像差,除了那它们还适用于斜平面。除非XPXT被打开,否则这些像差为零。PJA是X-Z平面的幂。
    dq/?&X  
    ]hVXFHrR  
    GCNB ISN
    RW^v{'o  
    refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2.
    sq|@9GS0T  
    <n#V  
    ZDATA NGROUP NZOOM
    ?q}wl\"8  
    JwVC?m).  
    rAw1g,&  
    是指在10.2节中定义的GRIN系数。
    ^J~4~!  
    w} q@VVB%  
    GNB ISN
    U`_vF~el~  
    ER0#$yFpM  
    目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。
    J}KktD@!O  
    >Io7h#[u  
    CAO
    .p~;U|h"  
    H[k3)r2  
    "Am0.c/  
    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。 <@!kR$Rd  
    )stWr r&  
    'c{]#E1}  
    这种像差将在当前的ACON和ZOOM处控制单个表面的孔径。如果您想要控制镜头中所有元件的孔径,请使用AAC控件
    BQ0PV  
    z9O/MHT[w  
    SCAO
    ts!aKx  
    这返回表面在当前CAO值给定的通光孔径上的sag。它的目的是帮助控制变焦镜头的边缘羽化,在变焦镜头中,ECP和ECN的特征并不能解释在不同的镜头设置中,孔径上可能出现的羽化。监视器AZA用于自动控制事物,但是您可以使用这个选项获得更详细的控制。
    U)]natB  
    pv SFp-:_  
    XLOC
    lA 0_I"b2Y  
    是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的X坐标的实际值。
    B4&pBiG&f6  
    ''Ec-b6Q-  
    YLOC
    V46[whL%r  
    %GiO1:t  
    是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的Y坐标的实际值。
    =U`c }dhS  
    \ySc uT  
    ABRNB
    E9-'!I!  
    指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。)
    me^Gk/`Em  
    %,D%Q~  
    SAG SN XY
    (kOv  
    *tPY  
    指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。)
    TFPq(i  
    Jo+C!kc  
    CONST NB
    l #z`4<  
    )!-'SH  
    输入一个常数NB,当复合像差涉及一个常数时,与其他像差分量结合使用。
    0\*<k`dY  
    ^BTNx2VHf  
    OAL JSSS JSPS
    cs;Gk:  
    控制两个表面之间的总长度,定义为干涉厚度之和。这只使用TH值,如果涉及全局或局部位置,则可能不合适。
    xTm&`Xo  
    {_}"USS  
    STRAIN
    PQ]N>'v-  
    控制元件的应变。这可能有助于减少所选元件的像差(和光焦度)。
    @sO.g_yM  
    EA#!h'-s  
    FRMS
    M'7x:Uw;  
    P~Owvs/=  
    这种像差只适用于定义为USS类型9的表面,它使用福布斯a类非球面多项式来描述球面从球面+圆锥截面的偏离。它控制非球面项与基圆锥曲线的RMS偏离。 ^IkMRlJh%  
    =ab}.dWC  
    注意,您还可以通过CLINK选项控制非球面偏离最佳拟合球面,其中的数据由ADEF命令计算。详情请参见上面的链接。
    `2  
    Av]N.HB$  
    FSLOPE
    x^BBK'  
    t}l<#X5  
    这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。
    SX;IUvVE5  
    Ooy96M~_G  
    FFHIGH
    $dw;Kj'\  
    }C#d;JC  
    控制自由表面的最高(最正的)下降sag。有关本项的描述,请参阅第5.49节。
    ohk =7d.'  
    &>+Z$ZD  
    FFLOW
    '|R|7nQAj  
    控制一个自由表面的最低(最负)sag。
    8;3FTF  
    r'?&VS-Cj  
    FFTIR
    -H]O&u3'c  
    qChPT:a  
    在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。
    !!%F$qUd\  
    i+3b)xtW7  
    FFRMS
    o*'3N/D~  
    5]+eLKXB  
    在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。
    *A`^ C  
    DLZ63'  
    FFALPHA
    GssoT<Y)Z  
    t[~i})yS  
    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。
    2Y{9Df  
    ~<LI p%5(  
    FFBETA
    Y7HWf  
    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。
    ly+7klQ;.  
    AWcP OU  
    ETH
    IRB;Q(Z   
    :Fl:bRH+  
    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。
    dtm@G|Ij  
    S)?B  I  
    BLTH
    4V5*6O9(u  
    q9^r2OO  
    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。 3kg+*]tLx  
    1|CO>)*D  
    qm@hD>W+  
    返回绝对值,所以答案总是正值。
    #a| 5A:g%  
    QH:i)v*  
    LSX, LSY, LSZ
    |kD?^Nx  
    (?(ahtT4T  
    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。 a*`J]{3G  
    EIAT*l:NW  
    \)hmg  
    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。 O"GzeEY7  
    WJWhx4Hk  
    你可以在AANT文件中输入, +H_Z!T.@  
    M3 1 A LSZ 4 6 h/ic-iH(>  
    IU/*YI%W  
    +8"H%#~  
    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: {S c1!2q  
    M3 1 ^z1WPI  
    AZG 6 )erPp@  
    SZG 4 Ghz)=3  
    ASCAO 6 ;(A'XA4 6N  
    SSCAO 4 BDA\9m^3  
    mz''-1YY$  
    ~W4<M:R  
    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。
    5UqCRz<,R  
    "[G P)nC  
    ZM1 - ZM3
    #cA}B L!3  
    }-kb"\X%g  
    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。 s_|wvOW)'  
    aG!!z>  
    本命令后面是你希望控制的组的编号。 ;a|A1DmZ  
    ;X>KP,/r$  
    要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。
    ~![R\gps  
    RV~w+%f  
    AVOL, ADIFF
    XyhdsH5%3!  
    J_tJj8  
    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。
    &c'unKH  
    Y,9("'bo  
    FCLEAR
    > 2$M~to"1  
    9r!%PjNvE  
    当你想要两个相邻的面之间的间隔变得足够大以容纳一个折叠镜时,可以使用这个。一个负值表示间隙不足,您应该要求一个足够大的正值以允许安装硬件,等等。 a)xN(xp##  
    DF#Ob( 1  
    该程序对表面SN和SN+1的当前CAOs进行评估,再加上两者的sags,并确定一个45度的折叠镜是否适合于两者之间的空间。返回像差的符号与表面SN厚度的符号无关。
    GlaWBF#  
    h`)r :a7  
    GMN, GMV
    Jyn>:Yq(  
    这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。
    b`IC)xN$  
    @|M10r9E  
    DCX, DCY
    uE>}>6)b  
    5p750`n  
    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。
    @$aCUJ/mE  
    x;N?'"GP  
    STX, STY
    NLj0\Pz|B  
    E~24b0<7  
    这些量用于设计Zernike多项式表面。如果某些系数是变化的,这样的表面有可能以一个陡峭的角度到达顶点平面。例如,第G2项就像表面上的一个倾斜项,结果就不能很好地描述为顶点平面的实际倾斜。在极端情况下,光线可能无法追迹,因为它们必须首先遇到顶点平面。 joa$Y6  
    ?x:\RNB/  
    b"J(u|Du`  
    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。
    TJCoID7a8  
    3Z`oI#-x  
    SLOPE,XSLOPE
    4aGHks8Z,\  
    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。
    +Q{jV^IT9  
    [scPs,5Y  
    CAX, CAY
    _3`{wzMA  
    它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。
    h><;TAp  
    Fw=-gb_.  
    Eh JYdO[e  
    t &*$@0A  
    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 |*!I(wm2i  
    M 0 1 A 2 YC 1 0 1 \jC}>9  
    M 0 1 A 2 YC 1 0.8 E*[X\70  
    M 0 2 A ABR -1 W}KtB1J  
    S ABR -2. >%xJ e'  
    <53~Y  
    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。 e+S%` Sg  
     
    分享到