切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 3667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。 !p9BH6$`  
    { A / S / MUL / DIV } name SN (+Uo;)~!YC  
    ZW\h,8%  
    其中的name可以替换成以下命令:
    zZE?G:isR  
    c=| a\\  
    RD
    TZHqn6  
    ZDC
    r@n%  
    GG
    7unu-P<C  
    PYA
    e`_3= kI  
    PXA
    O&X-)g=  
    9ge$)q@3  
    RAD
    j}ruXg  
    NAR
    S[ 2`7'XV  
    XL
    54 8@._-S  
    PYB
    Z1OcGRN!  
    PXB
    1w5p*U0 ;  
    PH=wP ft  
    IND
    k}<mmKB  
    RGR
    9(B)  
    YL
    89 lPeFQ`  
    PUA
    D@W m-  
    PVA
    RhDa`kV%t  
    LBM:>d5  
    PDISP
    WK<pZ *x  
    XG
    UcK!v*3E  
    ZL
    XM_S"  
    PUB
    6!gGWn5>}  
    PVB
    f|apk,o_  
    )lW<: ?k  
    TH
    z?i82B[Tm  
    YG
    W>, b1_k c  
    AL
    4 A  
    POW
    Ao]F_hZ  
    PJA
    ,$G89jSM  
    O0Z'vbFG  
    TILT
    'i@Y #F%D  
    ZG
    g1}RA@9  
    BL
    * dNMnZ@Y  
    PIB
    =Of#Ps)  
    PJB
    ;aFQP:l/  
    2s(K4~ee  
    XDC
    |Rab'9U^  
    AG
    hz/5k%%UX  
    GL
    =!{dKz-&  
    CV
    !}vz_6)  
    SLOPE, XSLOPE
    i\ PN  
    lOE bh  
    YDC
    20Rgw  
    BG
    #}vcffgZ  
    CAO
    WFh!re%Z  
    CC
    &2Y>yFB ,  
    CAX, CAY
    W:tE ?Hu  
    N .SszZh  
    WGT
    CBF>157B  
    XE
    3 Zbvf^  
    YE
    $B(B  
    ZE
    U 26Iz  
    AE
    Y${ $7+@  
    JY_' d,O  
    BE
    QX8N p{g-  
    GE
    00 $W>Gr  
    STRAIN
    8T2$0  
    SCAO
    2R1W[,Ga!  
    FRMS
    WM"I r1  
    !X,=RR `zT  
    FSLOPE
    ME7JU|@Z  
    FFHIGH
    =6%0pu]0  
    FFLOW
    WRNO) f<  
    FFTIR
    pQqZ4L6v  
    FFRMS
    ?vk&k(FT  
    uH7u4f1Q  
    FFALPHA
    KQ2]VN"?_  
    FFBETA
    fa6L+wt4O  
    ETH
    sNNt0q(  
    BLTH
    6x.#K9@q4  
    ZM1 - ZM3
    3_D$6/i  
    C f<,\Aav  
    ADIFF
    / AW]12_  
    AVOL
    +tOV+6Uz  
    FCLEAR
    |m?0h.O,  
    GMN
    uEk$Y=p7!  
    GMV
    u'iOa  
    8ayB<b>+]"  
    DCX
    kgA')]  
    DCY
    8" \>1{^  
    STX, STY
    xvW+;3;  
    u9?85  
    4w\')@`[jk  
    {=&pnu\  
    第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 Ypp>7J/  
    { A / S / MUL / DIV } name j:fL_1m  
    F02NnF  
    其中的name可以替换成以下命令 Q"\*JV5  
    VpD9!;S  
    ZDATA ngroup zoom 1[^2f70n  
    SAG sn x y 6W$k^<S  
    CONST nb z*kn.sW  
    GC nb isn *O+N4tq  
    ABR nb _I75[W!  
    G nb isn <oO^ w&G  
    OAL jsss jsps 2N>:GwN  
    LS{X/Y/Z} low high (m@({  
    SLOPE sn x y ] $Z aS\m  
    XSLOPE sn x y wG -X833\(  
    XLOC " Z#&A  
    YLOC <b{ApsRJf  
    ]"F0"UH,  
    RD or RAD
    ;K`qSX;;c(  
    指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。
    |2^cPnv?G&  
    CV
    2#p6.4h=  
    曲率,或1/R。
    cnQ( G$kh  
    CC
    @m#7E4 +  
    表示圆锥常数。
    A5 /Q:8b  
    IND
    ^e)KEkh  
    指的是主光线折射率。
    m~%IHWO'  
    PDISP
    ++5So fG@  
    指Nlong和Nshort的区别。
    0f1*#8-6  
    TH
    N^:)U"9*e  
    ECQ>VeP  
    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)
    # bP1rQ0  
    TILT
    qm8[ ^jO&  
    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)。
    =C u !  
    XDC,YDC, and ZDC
    IhY[c/ |i  
    是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。
    U^:+J-z{  
    @G^ l`%  
    NAR
    B`9'COw  
    = gOq >`  
    pWK7B`t  
    指冷反射对那个表面的贡献
    OZDnU6  
    yB,$4:C  
    RGR
    #r>  
    RCgZ GP  
    <4D.P2ct  
    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。 c?>@P  
    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。
    6|~N5E~SX  
    ~X)Aw 3}F  
    WGT
    Xw_AZ-|1D  
    &O7]e3Ej  
    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。
    Xu2:yf4No*  
    Y{6y.F*Q#  
    XG,YG, ZG
    `ZC_F! E  
    +?DP r  
    是表面的全局坐标。
    j/ow8Jmc*  
    y)CnH4{  
    AG,BG, GG
    nj]l'~Y0  
    ot8UuBq  
     MV'q_{J  
    是表面的全局角度,单位是度数。
    .SAOE'Foo  
    s\@RJ[(<  
    XL, YL, ZL, AL, BL, GL
    a=]tqV_  
    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。
    . =yF  
    GHaD32  
    XE,YE, ZE, AE, BE, GE l`>|XUf6  
    =c8xg/  
    h/?$~OD  
    bwG$\Oe6  
    控制外部位置和角度。
    w&8N6gA14  
    o9*}>J<+RQ  
    PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB
    ^T2o9f  
    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。
    62)Qr  
    pMndyuoJl  
    PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB
    {DlQTgP  
    THEpW{.E  
    /Ps/m!  
    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。
    -Ri/I4Xj  
    "tdF#>x  
    GCNB ISN
    pL 2P .  
    refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2.
    X\sOeb:]  
    %k3A`ClW  
    ZDATA NGROUP NZOOM
    /u?ZwoTzY  
    w=JO$7  
    ,yf2kU  
    是指在10.2节中定义的GRIN系数。
    z{$2bV  
    V7DMn@Ckw  
    GNB ISN
    ,58XLu  
    2PZ#w(An&  
    目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。
    Z{XF!pS%H  
    Wz{,N07Q#{  
    CAO
    N_L~oX_  
    n4Xh}KtH  
    ` ES-LLhVf  
    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。 e\)r"!?H`  
    9 696EQ,I  
    8=TM _  
    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
    AdU0 sZ+&c  
    'wyS9^F  
    SCAO
    o{]2W `0r  
    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。
    W?TvdeBx  
    1#tFO  
    XLOC
    88uoA6Y8h  
    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。
    12]rfd   
    = q \TWz  
    YLOC
    uE &/:+  
    pf% yEz  
    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。
    nz2`YyR  
    1L;3e@G  
    ABRNB
    #M ;j*IBl*  
    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。)
    OV2/?  
    +khVi}  
    SAG SN XY
    ^tF lA)  
    \JLea$TM:  
    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。)
    tn 38T%  
    RoFoEp  
    CONST NB
    tNvjwgV\  
    KOhK#t>H@0  
    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。
    P(xgIMc H  
    do[w&`jw8  
    OAL JSSS JSPS
    7TW&=(  
    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。
    _s18^7  
    ;UpdkY 1  
    STRAIN
    9 ;Qgby  
    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)。
    ;:  xE'-  
    V7<w9MM  
    FRMS
    A$3ll|%j  
    ]bP1gV(b-  
    这种像差只适用于定义为USS类型9的表面,它使用福布斯a类非球面多项式来描述球面从球面+圆锥截面的偏离。它控制非球面项与基圆锥曲线的RMS偏离。 #;0F-pt  
    f4;V7DJ  
    注意,您还可以通过CLINK选项控制非球面偏离最佳拟合球面,其中的数据由ADEF命令计算。详情请参见上面的链接。
    Vd;N T$S$  
    a)S{9q}%  
    FSLOPE
    +[Izz~ _p  
    ~K@p`CRbV  
    这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。
    :z-?L0C=0  
    0" F\ V  
    FFHIGH
    oH(a*i  
    7Y.mp9,  
    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。
    "cwvx8un  
    |R;`  
    FFLOW
    bjBXs;zr@\  
    控制一个自由表面的最低(最负)sag。
    h$]nfHi_Q  
    ,`!>.E.  
    FFTIR
    uquY z_2  
    (c S'Nm5  
    在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。
    2)Q%lEm`SP  
    2WS Wfh  
    FFRMS
    Mtaky=l8~I  
    ,(B/R8ZF~  
    在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。
    >~O/ZDu/@  
    |JiN; O+K  
    FFALPHA
    *7{{z%5Pu  
    N C3XJ 4  
    控制在光学中心的自由表面的表面法线的阿尔法角(在Y-Z平面)(轴上的主光线点)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。
    +h? Gps  
    F?Fxm*Wa/  
    FFBETA
    FI@kE19  
    控制在光学中心的自由表面的表面法线的角度(在X-Z平面)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。
    iU|X/>k?  
    p^C$(}Yh  
    ETH
    <u  ImZC  
    J ql$ g  
    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。
    \0;EHB  
    E J&w6),d  
    BLTH
    Wb5n> *  
    :j[=   
    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。 VVe^s|~Z  
    g*WY kv  
    '#Q\p6G&_  
    返回绝对值,所以答案总是正值。
    5 Nt9'"  
    h^f?rWD:nz  
    LSX, LSY, LSZ
    Ow {NI-^K  
    #[]B: n6  
    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。 0?''v>%  
    &23{(]eO  
    +.a->SZ5"  
    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。 `^ )oVs  
    8aY}b($*ZI  
    你可以在AANT文件中输入, M1eM^m8U  
    M3 1 A LSZ 4 6 gMPvzBpP  
    ynn>d  
    z J V>;  
    这将控制表面4和6之间的间隔的z分量,在这两个表面的当前CAO光阑上,并将结果对准3个镜头单元。程序将此设置转换为以下内容: )%q )!x  
    M3 1 v807)JwS  
    AZG 6 l M a||  
    SZG 4 zCrM~  
    ASCAO 6 -+Z&O?pSH  
    SSCAO 4 ]YUst]gu3  
    d z\yP v~  
    xgIb4Y%  
    计算得到了这个例子中表面的全局z坐标,但是如果系统折叠了,所以局部z轴与表面1的Y轴平行,那么我们应该使用全局Y。这就是LSY选项的目的,LSX也是如此。
    *X 2dS {  
    ={I(i6  
    ZM1 - ZM3
    ]eI|_O^u  
    %.s"l6 W  
    这些参数控制了ZFILE变焦镜头的前三个力矩。ZM1是所选组的镜头运动的RSS一阶导数;ZM2编码二阶导数,ZM3为第三阶导数。人们经常想要避免凸轮曲线的上下波动,尽管图像看起来很好,但用这种运动来制作凸轮是一个挑战。这种情况下的第三个力矩要比平缓曲线大得多,可以用ZM3像差进行控制。 8ZNwo  
    Qv@)WJ="-0  
    本命令后面是你希望控制的组的编号。 .WS7gTw  
    Cdc=1,U(  
    要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。
    uXdR-@80*  
    QKh vP>  
    AVOL, ADIFF
    A[Vhy;xz  
    Px`z$~*B:  
    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。
    t7/a5x  
    dLw,dg  
    FCLEAR
    |E FbT>  
    5xc-MkIRL  
    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。 )z7+%nTO  
    k&o1z'<C  
    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。
    9]|G-cyt  
    2w:cdAv$  
    GMN, GMV
    ETaLE[T%1  
    这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。
    gX]'RBTb  
    74a>}+"  
    DCX, DCY
    5dhT?/qvc  
    T]?QCf  
    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。
    tH9BC5+r}  
    C6c]M@6  
    STX, STY
    MU~nvs;:  
    y_Nn%(j  
    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。 $c24lJ#/  
    ,8@U-7f,  
    ?N@p~ *x  
    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。
    Z"a]AsG/Q#  
    H_7X%TvXb  
    SLOPE,XSLOPE
    /N`E4bKBR  
    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。
    1 =9 Kwd  
    A@OSh6/{h  
    CAX, CAY
    |I=\+P}s  
    它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。
    }@jT-t]P  
    4vf,RjB-5  
    -_~T;cj6  
    Z sbE  
    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 ' Y.s}Duj  
    M 0 1 A 2 YC 1 0 1 44_CT?t<  
    M 0 1 A 2 YC 1 0.8 f*ZIBTb 9  
    M 0 2 A ABR -1 <@:LONe<  
    S ABR -2. I)F3sS45}  
    ;PhX[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。 0:3<33]x  
     
    分享到