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    [转载]结构参数像差 [复制链接]

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    离线optics1210
     
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    光币
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    光券
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    只看楼主 正序阅读 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。 (eO_]<wmky  
    { A / S / MUL / DIV } name SN /5C>7BC  
    wI2fCq(a0  
    其中的name可以替换成以下命令:
    jQ5FvuNOy  
    WvWZzlw  
    RD
    mcSZ1d~,(  
    ZDC
    v QDkZ  
    GG
    ( ALsc@K  
    PYA
    ^uIKwql  
    PXA
    30L/-+r1  
    S{ qn^\0  
    RAD
    u %&4[zb  
    NAR
    \h7XdmA]~  
    XL
    E0"DHjR  
    PYB
    K yp(dp>  
    PXB
    StM)lVeF  
    uCGn9]  
    IND
    T!gq Z  
    RGR
    0vdnM8N2  
    YL
    @!s(Zkpev  
    PUA
    KS(Ms*k;'  
    PVA
    4L[-[{2  
    _c6 zzGtH  
    PDISP
    `jH0FJQ  
    XG
    ru1FJ{n  
    ZL
    S:xG:[N@  
    PUB
    5 }F6s  
    PVB
    PVUNi: h  
    C$fQ[@  
    TH
    h*?/[XY  
    YG
    4p_@f^v~QH  
    AL
    [[d@P%X&  
    POW
    "Kt[jV;6  
    PJA
    t&Z:G<;  
    cy4V*zwp  
    TILT
    Sh RkL<  
    ZG
    a+{95"4  
    BL
    ppo\cy;  
    PIB
    B=J/HiwV)  
    PJB
    OgB ZoTT  
    @X*r5hjc  
    XDC
    k84JDPu#  
    AG
    &li&P5!i  
    GL
    e8<[2J)P&  
    CV
     <IL$8a  
    SLOPE, XSLOPE
    R^F\2yth-  
    WXC}Ie  
    YDC
    NX4}o&mDwn  
    BG
    j=,]b6(  
    CAO
    [sH[bmLR  
    CC
    Uw5`zl  
    CAX, CAY
    rnC u=n  
    9oA.!4q  
    WGT
    a uz2n  
    XE
    Bn_@R`  
    YE
    2KC~; 5  
    ZE
    &MsBcP[  
    AE
    ^atBf![  
    xlWTHn!j  
    BE
    O<v9i4*  
    GE
    RW. >;|m  
    STRAIN
    Gd 5J<K  
    SCAO
    "|l-NUe  
    FRMS
    /^z5;aG  
    *qm@;!C  
    FSLOPE
    .2 /$ !'E  
    FFHIGH
    e.IKmH]z  
    FFLOW
    qSWnv`hL  
    FFTIR
    W+0VrH 0F  
    FFRMS
    7!E?(3$#"  
    *0`oFTJ  
    FFALPHA
    Z{ A)  
    FFBETA
    G:2m)0bW  
    ETH
    -v(.]`Wo&;  
    BLTH
    8f<[Bu ze  
    ZM1 - ZM3
    ^3L6mOoA  
    /8SQmh$+e  
    ADIFF
    6Q. _zk  
    AVOL
    a!>yX ex  
    FCLEAR
    .hxcx>%  
    GMN
    f: h.O# d>  
    GMV
    kMHupROj  
    =U5lPsiv,3  
    DCX
    mb\}F9  
    DCY
    89@e &h*  
    STX, STY
    |QvG;{!  
    o0p%j4vac  
    eswsxJ/!  
    heliL/  
    第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 GP5Y5 )  
    { A / S / MUL / DIV } name =;/4j'1}9  
    ^ )Lh5   
    其中的name可以替换成以下命令 j3bTa|UdT  
    ? 5qo>W<7  
    ZDATA ngroup zoom M[ (mH(j  
    SAG sn x y [y73 xF   
    CONST nb #cBt@SEL'  
    GC nb isn >69+e+|I  
    ABR nb $SQ8,Y,  
    G nb isn n7"e 79  
    OAL jsss jsps FBM 73D@`  
    LS{X/Y/Z} low high n2Oi< )  
    SLOPE sn x y yWACI aj  
    XSLOPE sn x y g< cR/  
    XLOC 6}.B2f9  
    YLOC `CI9~h@k  
    Ek+L"7  
    RD or RAD
    "-4V48ci  
    指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。
    mN^92@eebC  
    CV
    @+ VvZc2Y  
    曲率,或1/R。
    2roPZj  
    CC
    nu] k<^I5|  
    表示圆锥常数。
    \#[W8k<Z  
    IND
    r3l}I 6  
    指的是主光线折射率。
    Z1FO.[FV  
    PDISP
    "3{xa;c  
    指Nlong和Nshort的区别。
    G qI^$5?  
    TH
    "-y\F}TE  
    ]],6Fi+  
    是轴向厚度或空气间隔。(注:精确物距使用“TH0”,而不是“TH0”或“0TH”——见10.3.2)
    Wiqy".YY  
    TILT
    (XJehdB0  
    是表面上AT,BT,或GT的角度。撤销倾斜被忽略。这并不用于全局倾斜或局部倾斜,这些倾斜具有其他助记符(如下)。
    <0T4MR7  
    XDC,YDC, and ZDC
    aC>r5b#:  
    是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。
    mD:d,,~  
    kx 'ncxN~  
    NAR
    13.v5v,l  
    /d5_-AB(v  
    pv TV*  
    指冷反射对那个表面的贡献
    !arcQ:T@G  
    bCk_ZA  
    RGR
    Z!C\n[R/  
    |v8>22y  
    ]DdD FLM  
    类似于NAR像差,只是它指的是位于光瞳位置的检测器的鬼像,而不是位于检测器的背面。 qt}vM*0}V  
    计算这个像差的值,乘以光瞳处的YA值,就是在光瞳处反射的轴向近轴边缘光线的YA值。
    N{`-&8q;K  
    !h7`W*::  
    WGT
    ]y$D@/L@  
    bK; -Xcm  
    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。
    zzuDI_,/  
    JGSeu =)  
    XG,YG, ZG
    kR6rf_-[  
    n.67f  
    是表面的全局坐标。
    m:/@DZ  
    X#5dd.RR  
    AG,BG, GG
    bOux8OHt*  
    x2/|i? ZO  
    JGf6*D"O  
    是表面的全局角度,单位是度数。
    y<k-dbr  
    2Y&z}4'j  
    XL, YL, ZL, AL, BL, GL
    oScHmGFv  
    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。
    E3.=|]W'  
    K8{ j oh  
    XE,YE, ZE, AE, BE, GE \,[Qg#W$u  
    >Fz_]z   
    ?AyG!F  
    W!I"rdo;V  
    控制外部位置和角度。
    z]Z>+|  
    %B3E9<9>U  
    PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB
    s>~!r.GC  
    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。
    b.h~QyI/W  
    wlC_rRj~  
    PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB
    aCX](sN  
    X6!u(plVQ  
    M\,0<{  
    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。
    B c*Rn3i@  
    1]fqt[*)  
    GCNB ISN
    x+nrdW+  
    refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2.
    Hy|$7]1  
    J^pL_  
    ZDATA NGROUP NZOOM
    c>!>D7:7  
    =bZ>>-<  
    Mmbb}(<  
    是指在10.2节中定义的GRIN系数。
    it5].A&  
    ]XJpy-U  
    GNB ISN
    :doP66["!  
    <y6M@(b  
    目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。
    <N=p_m 2T  
    0+;.T1?  
    CAO
    nBaY|  
    9/{+,RpC  
    h;^h[q1'  
    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。 jbn{5af  
    +J]3)8 y+  
    k:Uyez  
    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
    4kT|/ bp  
    b,~4O~z  
    SCAO
    :!N 5daK  
    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。
    O%tlj@?  
    cA`R~o"  
    XLOC
    6WgGewn  
    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。
    >wdR4!x!?  
    #|GP]`YT  
    YLOC
    d&w g\"E  
    ,@khV  
    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。
    zr\I1v]?1#  
    L<J';#BD  
    ABRNB
    2!-ZNd:(+  
    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。)
    c*1t<OAS~  
    P_z3TK  
    SAG SN XY
    :v* _Ay  
    giyKEnP  
    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。)
    +Ys<V  
    H-nk\ K<|  
    CONST NB
    Jv1.Yz  
    {Rc/Ten  
    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。
    ,6}HAC $  
    ?M;2H {KG:  
    OAL JSSS JSPS
    AVOzx00U  
    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。
    f%an<>j^w  
    TCX*$ac"  
    STRAIN
    f:B+R  
    控制元件的应变。这可能有助于减少所选元件的像差(和光焦度)。
    E O52 E|  
    .D-}2<z  
    FRMS
    Nw+0b4{  
    )V!9&  
    这种像差只适用于定义为USS类型9的表面,它使用福布斯a类非球面多项式来描述球面从球面+圆锥截面的偏离。它控制非球面项与基圆锥曲线的RMS偏离。 }wC pr.@  
    aM9^V MOb  
    注意,您还可以通过CLINK选项控制非球面偏离最佳拟合球面,其中的数据由ADEF命令计算。详情请参见上面的链接。
    go|/I&  
    ]chcRc[!  
    FSLOPE
     PQa {5"  
    e/6WhFN #  
    这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。
    Lf3Ri/@ p  
    %q;3b fq@N  
    FFHIGH
    0 oEw1!cY  
    R^1sbmwk  
    控制自由表面的最高(最正的)下降sag。有关本项的描述,请参阅第5.49节。
    z~L4BY@z  
    TF} <,aR  
    FFLOW
    js^@tgf$x&  
    控制一个自由表面的最低(最负)sag。
    Q|@!zMy  
    H\Y.l,^  
    FFTIR
    Tt `|26/  
    Q i&!IG  
    在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。
    ~Hd{+0  
    o*_[3{FU  
    FFRMS
    J|W~\(W6i  
    X)e6Y{vO  
    在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。
    Cl7IP<.  
    V9`VF O  
    FFALPHA
    YjdCCju  
    xlp^XT6#  
    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。
    X-|`|>3E  
    N|O/3:P<,U  
    FFBETA
    D?44:'x+-  
    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。
    R^iF^IB  
    ^o,P>u!9  
    ETH
    Y#{ L}  
    4'Z=T\:  
    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。
    j5Vyo>  
    VE+Q Y9(  
    BLTH
    J/>Y mi,  
    {CG%$rh  
    控制镜坯的厚度。该程序取指定表面的轴向厚度,并在当前的CAO两侧增加曲线的sag,如果是凹的,而不是凸的。计算是在Y-Z平面上进行的,忽略了元件第二面的任何倾斜或偏心。 F-R4S^eV  
    G%Hr c  
    -8-  
    返回绝对值,所以答案总是正值。
    3 q^3znt  
    |>5NH'agV  
    LSX, LSY, LSZ
    iBVV5 f  
    7 <*sP%6bD  
    这些量将控制(X,Y, Z)两个非数值邻接面之间的分离。如果表面是相邻的,那么通常的边缘厚度控制可以很容易地防止羽状边缘或太小的空间,但是如果表面不是相邻的,这些控制就不起作用。如果重叠在y方向上,也很有用,因为边缘控制不起作用。 oS 7q#`  
    8L`J](y  
    kl4FVZof  
    例如,为了对透镜进行无热化,可以在透镜4和5之间添加一个虚拟表面,为透镜4和(插入的)5分配不同的膨胀系数,并改变它们和其他透镜参数。这将告诉您表面5应该去哪里,以便使用热遮蔽特性连接两个套筒来补偿热变化。但是你不希望表面4和6发生重叠,而且由于它们不再是数值上的相邻,AEC和ECP/N将不能工作。 #K.OJJaG  
    =Bcwd7+  
    你可以在AANT文件中输入, U$Z)v1&{  
    M3 1 A LSZ 4 6 8)\Td tBf9  
    l ~CYxO  
    ;{[&&qMwU  
    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: eU&[^  
    M3 1 wwE`YY  
    AZG 6 K'kWL[Ut!  
    SZG 4 5,cq-`  
    ASCAO 6 ~2+J]8@I]  
    SSCAO 4 &}_ $@  
    xa5^h]o   
    as=Z_a:0N  
    计算得到了这个例子中表面的全局z坐标,但是如果系统折叠了,所以局部z轴与表面1的Y轴平行,那么我们应该使用全局Y。这就是LSY选项的目的,LSX也是如此。
    %ZF47P%6  
    &\#If:  
    ZM1 - ZM3
    KV0M^B|W  
    /Fy2ZYs,`8  
    这些参数控制了ZFILE变焦镜头的前三个力矩。ZM1是所选组的镜头运动的RSS一阶导数;ZM2编码二阶导数,ZM3为第三阶导数。人们经常想要避免凸轮曲线的上下波动,尽管图像看起来很好,但用这种运动来制作凸轮是一个挑战。这种情况下的第三个力矩要比平缓曲线大得多,可以用ZM3像差进行控制。 Clr~:2g\  
    ZjF5*A8l  
    本命令后面是你希望控制的组的编号。 \=Rw/[lR  
    L}5nq@Uu)  
    要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。
    |l'BNuiU  
    :l ~Wt7R  
    AVOL, ADIFF
    ;)].Dj9  
    ZFpi'u.&  
    这些像差只适用于ADEF分析的非球面。他们把这个程序叫做“程序”,它将当前的形状与最接近的拟合球进行比较,然后返回所取的总体积的值来产生非球面,以及它与球面之间最大的sag差值。如果你的非球面系数很大,并且图像确定了剧烈的上下波动——这种情况经常发生——你可以用这些来缓和局势。如果镜头不允许简单地删除系数,也可以使用这些来去除非球面。目标为1或两者都为零,如果它收敛,那么你应该能够将表面声明为一个球体。
    }c|)i,bL  
    ]awu7}C9Z  
    FCLEAR
    !E"&#>r  
    g\^7Q  
    当你想要两个相邻的面之间的间隔变得足够大以容纳一个折叠镜时,可以使用这个。一个负值表示间隙不足,您应该要求一个足够大的正值以允许安装硬件,等等。 o|u<tuUW  
    +AkAMZ"Mg  
    该程序对表面SN和SN+1的当前CAOs进行评估,再加上两者的sags,并确定一个45度的折叠镜是否适合于两者之间的空间。返回像差的符号与表面SN厚度的符号无关。
    OZ##x  
    Ox9WH4E  
    GMN, GMV
    bwN>E+  
    这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。
    g:<2yT  
    zt,pV \|  
    DCX, DCY
    P(AcDG6K  
    ZyAm:yO  
    它们以X和Y的形式返回表面CAO的当前偏心。在CAO通过DCCR声明偏心的情况下,它们可以与SCLEAR像差一起使用。
    C]H'z  
    zv/owK  
    STX, STY
    K@d,8[  
    rUgTJx&ds  
    这些量用于设计Zernike多项式表面。如果某些系数是变化的,这样的表面有可能以一个陡峭的角度到达顶点平面。例如,第G2项就像表面上的一个倾斜项,结果就不能很好地描述为顶点平面的实际倾斜。在极端情况下,光线可能无法追迹,因为它们必须首先遇到顶点平面。 H|@R+  
    S 2vjjS  
    X|]&K  
    利用这些项计算出的像差,是通过取得到的表面在Y在表面上的小的正值和负值处的垂度,并求出差值。如果它们相等,表面在原点处与顶点平面相切,返回值为零。如果不是,这个值大约是表面和顶点平面之间角差的正切的两倍。
    e+416 ~X v  
    vhsHyb  
    SLOPE,XSLOPE
    cvSr><(  
    这些像差返回在给定点(X,Y)处的Y或X的斜率的切线。当某些类型的非球面在有效孔径之外快速偏离时,它是有用的。在这种情况下,一条光线有可能与该表面有多个交点,如果程序找到了错误的交点,这将导致光线失效。保持边坡的控制应避免这一问题。
    @px 4[  
    o+-G@ 16  
    CAX, CAY
    2x3%*r$  
    它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。
    SA3!a.*c  
    !.\-l2f  
    #>)OLKP  
    |Iq#Q3w  
    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 xn1=@0 a  
    M 0 1 A 2 YC 1 0 1 D X|yL!4[  
    M 0 1 A 2 YC 1 0.8 *Y"j 0Yob  
    M 0 2 A ABR -1 2$S^3$k'  
    S ABR -2. iLhxcM2K  
    gFBMARxi  
    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。 >U4hsr05  
     
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