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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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    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。 Lem\UD$D`  
    { A / S / MUL / DIV } name SN Ypn%[sSOp  
    K)9j je  
    其中的name可以替换成以下命令:
    F;d%@E_Bc  
    fw:7Q7 qo  
    RD
    q(ZB.  
    ZDC
    F,L82N6\U  
    GG
    1*!c X  
    PYA
    45r]wT(C   
    PXA
    <<7,k f R  
    _q$0lqq~u  
    RAD
    uS: A4tN  
    NAR
    {*M>X}voS  
    XL
    {UX"Epd);n  
    PYB
    Q>}e IQ Y  
    PXB
    ~!3t8Hx6  
    .\ ;l-U  
    IND
    B%%.@[o,  
    RGR
    :c~9>GCE&  
    YL
    tAb;/tM3I  
    PUA
    dDv{9D,  
    PVA
    lQp89*b?=U  
    ' D)1ka.  
    PDISP
    LT,iS)dY+  
    XG
    {~j /XB  
    ZL
    zK ' _e&*  
    PUB
    gD,YQ%aq  
    PVB
    D+ah ok  
    ++Rdv0~  
    TH
    vpeq:h  
    YG
    Dh\S`nfFq  
    AL
    G zJ9N`  
    POW
    ;-3h~k  
    PJA
    p<of<YU)  
    8~&F/C*  
    TILT
    q;~R:}?@  
    ZG
    8FO1`%8Oe  
    BL
    i#L6UKe:Q  
    PIB
    p/ziFpU  
    PJB
    ZfFIX5Qd\  
    X;s 3y{ku  
    XDC
    $:%*gY4~76  
    AG
    pX>ua5Z  
    GL
    G]L0eV  
    CV
    jHkyF`<+  
    SLOPE, XSLOPE
    bjM-Hd/K  
    &%|xc{i  
    YDC
    w$DG=!  
    BG
    !6XvvTs/<  
    CAO
    4'+d"Ok  
    CC
    X0^zw^2W  
    CAX, CAY
    g>6:CG"  
    C $]5l; `  
    WGT
    7j@^+rkr3f  
    XE
    q6;OS.f  
    YE
    W9 n^T+2  
    ZE
    (/T +Wpy?  
    AE
    2^ zg0!z  
    .Lr`j8  
    BE
    z7'n, [  
    GE
    |RHO+J  
    STRAIN
    [WcS[](ob  
    SCAO
    UlK/x"JDv  
    FRMS
    xT{TVHdU  
     C#A@)>  
    FSLOPE
    Y h^WTysBn  
    FFHIGH
    PRMZfYc  
    FFLOW
    fs wZM\@  
    FFTIR
    @;||p eU  
    FFRMS
    +V2C}NQ5R  
    @Djs[Cs<*  
    FFALPHA
    >=4sPF)  
    FFBETA
    5|yZEwq  
    ETH
    'jh2**i 34  
    BLTH
     II.<SC  
    ZM1 - ZM3
    <$"7~i /X  
    b2a'KczV  
    ADIFF
    }=Hf?';m  
    AVOL
    Sv.KI{;v$  
    FCLEAR
    r`?&m3IOP  
    GMN
    u=(H#o<#  
    GMV
    vad|Rpl  
    %0NLRfp  
    DCX
    F?!FD>L{`  
    DCY
    S|l&fb n  
    STX, STY
    x*:n4FZ7b  
    ].LJt['%8  
    D*|( p6v1&  
    kBrvl^D{5  
    第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 kJ/+IGV^v  
    { A / S / MUL / DIV } name #N; $  
    .=?Sz*3  
    其中的name可以替换成以下命令 4+)Z k$E  
    <MRC%!.  
    ZDATA ngroup zoom 0 9tikj1  
    SAG sn x y rU],J!LF  
    CONST nb 1Pu ,:Jt  
    GC nb isn C,[ L/!  
    ABR nb X d!Cp  
    G nb isn baqn7k"  
    OAL jsss jsps >Ja0hS{*  
    LS{X/Y/Z} low high &u&2D$K,tp  
    SLOPE sn x y n1_ %Td  
    XSLOPE sn x y ,&0Z]*  
    XLOC $H4=QVj6  
    YLOC pH^ z  
    <|otZJ'2r  
    RD or RAD
    #U\$@4D  
    指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。
    nZe\5`  
    CV
    $$42pb.  
    曲率,或1/R。
    7Ez}k}aR<  
    CC
    HP#ki!'  
    表示圆锥常数。
    S 9WawI  
    IND
    bS,etd  
    指的是主光线折射率。
    *<w3" iq  
    PDISP
    .Xi2G@D  
    指Nlong和Nshort的区别。
    Ks|gL#)*Ku  
    TH
    \Ph]*%  
    X!o@f$  
    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)
    gEE9/\>%-  
    TILT
    g/x_m.  
    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)。
    [;<<4k(nL  
    XDC,YDC, and ZDC
    av$  
    是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。
    *jGPGnSo  
    CK=ARh#|  
    NAR
    R3cg2H  
    P7'M],!9w  
    Ohc^d"[7  
    指冷反射对那个表面的贡献
    :r\xkHg/f  
    Rb?~ Rs\  
    RGR
    B+|IZoR  
    Ac J>$L)  
    )TM!ms+K  
    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。 D_Guc8*  
    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。
    #o~[1K+Yq  
    h:_NA  
    WGT
    D6Dn&/>Zp  
    u9BjgK(M  
    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。
    ;>5,  
    lelMt=  
    XG,YG, ZG
    Jlz9E|*qV  
    ZH!;z-R  
    是表面的全局坐标。
    !F-sA: xq  
    _O LI%o  
    AG,BG, GG
    w\p9J0  
     C[R`Ml  
    2HSb.&7-G  
    是表面的全局角度,单位是度数。
    EPv%LX_j  
    '\ XsTs#L  
    XL, YL, ZL, AL, BL, GL
    !KAsvF,j  
    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。
    3Mur*tj#  
    G#|Hu;C6"  
    XE,YE, ZE, AE, BE, GE $Vsy%gA<  
    !n:uiwh  
    jK e.gA  
    4? v,wq  
    控制外部位置和角度。
    a/:]"`)  
    UUGe"]V^g:  
    PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB
     ; HP#bx  
    为A和B近轴光线的Y、U和I(入射角)值。光线A为轴向边缘光线,光线B为主光线。POW是元件光焦度。
    oikxg!0S  
    q P'[&h5Y  
    PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB
    ] ;&"1A  
    /e .D /;]  
    V\"1wV~E  
    对应于上面的PYA像差,除了那它们还适用于斜平面。除非XPXT被打开,否则这些像差为零。PJA是X-Z平面的幂。
    RvR:e|  
    22|"K**3J|  
    GCNB ISN
    ? -CV %l  
    refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2.
    loBtd%wY  
    .x>HA^4  
    ZDATA NGROUP NZOOM
    V'C-'Ythwf  
    b#A(*a_gN  
    TqAtcAurM  
    是指在10.2节中定义的GRIN系数。
    H@Q`  
    aTG[=)x L  
    GNB ISN
    yZ5 x8 8>  
    o_(0  
    目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。
    V8tghw  
    f0u56I9  
    CAO
    y~dB5/  
    h07eE g  
    "9%q bM B  
    是孔径的半径。这将在优化过程中计算,因此它始终是当前的。如果表面有固定的CAO,这个量将是固定的,除非CAO也是一个变量。有关默认定义的讨论,请参见第6.2.1节。如果表面有硬的EAO或RAO,则返回Y半轴。有关这些特性的描述,请参阅第3.3.1.1节。 Fh^ox"3c  
    }I]W'<jY  
     `Klrr  
    这种像差将在当前的ACON和ZOOM处控制单个表面的孔径。如果您想要控制镜头中所有元件的孔径,请使用AAC控件
    'u1=XX h  
    Hsgy'X%om  
    SCAO
    EavX8r  
    这返回表面在当前CAO值给定的通光孔径上的sag。它的目的是帮助控制变焦镜头的边缘羽化,在变焦镜头中,ECP和ECN的特征并不能解释在不同的镜头设置中,孔径上可能出现的羽化。监视器AZA用于自动控制事物,但是您可以使用这个选项获得更详细的控制。
    dHq#  
    _; 7fraqX  
    XLOC
    xG8`'SNY  
    是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的X坐标的实际值。
    Gnk|^i;t  
    G0pBR]_5z$  
    YLOC
    UUH;L  
    -Uri|^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。
    SHwRX? B|  
    -zTEL (r  
    ABRNB
    e"~)Utk  
    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。)
    guE2THnz3D  
    bNXAU\M^  
    SAG SN XY
    nP OO3!<{  
    P:^=m*d  
    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。)
    u1N1n;#  
    VKNp,Lf  
    CONST NB
    .&PzkqWZ  
    V~[:*WOX  
    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。
    Yg&` U^7]B  
    gApz:K[l  
    OAL JSSS JSPS
    n]v7V&mj\  
    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。
    wFb@1ae\  
    m:3J!1  
    STRAIN
    J.W Ho c  
    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)。
    1 }nm2h1 I  
    2uL9.q  
    FRMS
    7`dY1.rq  
    l]) Q.m  
    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。 kW +G1|  
    lLMPw}r<  
    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。
    7*;^UqGjz  
    h R~v  
    FSLOPE
    !k-` eJ|  
    EHhd;,;O  
    这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。
    9~~UM<66W  
    h0lu!m#\_  
    FFHIGH
    ;`X~ k|7K  
    8YKQIt K  
    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。
    X4'kZ'Sy<  
    [ f34a  
    FFLOW
    s7"i.A  
    控制一个自由表面的最低(最负)sag。
    Ihqs%;V  
    yd*3)6=  
    FFTIR
    Sr"/-  
    M(2`2-/xh  
    在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。
    K:_($X]  
    F@EJtwLd5y  
    FFRMS
    Uouq>N  
    Nxi)Q$  
    在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。
    { 8p\Y  
    VMF|iB  
    FFALPHA
    Onw24&  
    ]Uh 1l.O  
    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。
    f'_M0x  
    anC+r(jjg9  
    FFBETA
    Dft%ip2  
    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。
    ;RHNRVP  
    *Ru2:}?MpS  
    ETH
    c{4R*|^  
    "lrA%~3%[P  
    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。
    PU Cx]5  
    7=3O^=Q ^Q  
    BLTH
    .Q[yD<)Ubs  
    R&Ci/  
    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。 LwQH6 !;[  
    x5F@ad 9  
    jyQVSQ s  
    返回绝对值,所以答案总是正值。
    mp:m`sh*i  
    .CS v|:'1  
    LSX, LSY, LSZ
    ]nc2/S%  
    #8UseK  
    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。 ~6HDW  
    sUc iFAb  
    (}jL_E  
    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。 %w:'!X><  
    $ eX*  
    你可以在AANT文件中输入, Y|RdzC M  
    M3 1 A LSZ 4 6 HH zEQV Lh  
    rJV?) =Z  
    8K^f:)Qw  
    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: !FP"M+  
    M3 1 u>o<tw%Y  
    AZG 6 n1 v,#GE  
    SZG 4 afUTAP@  
    ASCAO 6 Rcf=J){D6  
    SSCAO 4 [+Un ^gD  
    r0Z+ RB^I  
    jb3.W  
    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。
    i| 4_ m  
    `xIh\q  
    ZM1 - ZM3
    MD4\QNUa)*  
    @\PpA9ebg%  
    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。 !tBeuemN%  
    4>k I^  
    本命令后面是你希望控制的组的编号。  2d~LNy  
    (: OHyeNt  
    要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。
    )&z4_l8`=  
    N7pt:G2~%  
    AVOL, ADIFF
    d$[8w/5Of  
    =ybGb7?  
    这些像差只适用于ADEF分析的非球面。他们把这个程序叫做“程序”,它将当前的形状与最接近的拟合球进行比较,然后返回所取的总体积的值来产生非球面,以及它与球面之间最大的sag差值。如果你的非球面系数很大,并且图像确定了剧烈的上下波动——这种情况经常发生——你可以用这些来缓和局势。如果镜头不允许简单地删除系数,也可以使用这些来去除非球面。目标为1或两者都为零,如果它收敛,那么你应该能够将表面声明为一个球体。
    ^IgS  
    B1+ZFQo  
    FCLEAR
    Lzz) n%y5  
    \u8,!) 4i  
    当你想要两个相邻的面之间的间隔变得足够大以容纳一个折叠镜时,可以使用这个。一个负值表示间隙不足,您应该要求一个足够大的正值以允许安装硬件,等等。 ttj2b$M,  
    4#h ?Wga  
    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。
    QkE,T0,/?h  
    n ,1tD  
    GMN, GMV
    6|oWaA\gI  
    这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。
    :t5uDKZ_j)  
    &57U? oY  
    DCX, DCY
    !sG"n&uZq  
    {+\'bIV[  
    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。
    [TEcg^  
    u G[!w!e  
    STX, STY
    nuxd S ,  
    ^jOCenE 3  
    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。 3 Ta>Ki  
    PI63RH8e  
    5qiI.)  
    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。
    SB1[jcJ  
    VF= Z`  
    SLOPE,XSLOPE
    6F-JK1i  
    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。
    9gR.RwR X  
    /x/4NeD  
    CAX, CAY
    1MV@5j  
    它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。
    >b43%^yii  
    ?[|hGR2L  
    Yw[{beo  
    r`[B@  
    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 97S? ;T  
    M 0 1 A 2 YC 1 0 1 uP Rl[tS0  
    M 0 1 A 2 YC 1 0.8 H|K("AVP:  
    M 0 2 A ABR -1 +;6)  
    S ABR -2. QPV@'.2m  
    \gd6Yx^[  
    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。 ]?# #))RUS  
     
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