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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。 K\ pZ { A / S / MUL / DIV } name SN ||cI~qg ;
1?L 其中的name可以替换成以下命令: D[p`1$E-1v J*+[?FXRL 第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 ^_G@a, { A / S / MUL / DIV } name =nE^zY2m% XW q@47FR 其中的name可以替换成以下命令 4~z-&>% ! +XreCw ZDATA ngroup zoom *w[0uQL5Z SAG sn x y o'|B|oZ CONST nb I@:"Qee GC nb isn v]hu5t ABR nb wg]VG, G nb isn o!W( OAL jsss jsps b-HELS`nX LS{X/Y/Z} low high Jqz K5)
SLOPE sn x y ibh,d.*~g XSLOPE sn x y J3_Ou2cF` XLOC .g!K| c YLOC WM9z~z'2a ZP9x3MHe RD or RAD | #X qnH 指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。 | | yVgHu#?PM CV | _[$,WuG1 曲率,或1/R。 | ZhY03>X CC | {fS~G2@1 表示圆锥常数。 | )F,z pGG IND | (ty&$ 指的是主光线折射率。 | D4$2'h PDISP | /n1L},67h 指Nlong和Nshort的区别。 | s%^@@Dk TH | q@vqhE4 eD!mR3Ai@D 是轴向厚度或空气间隔。(注:精确物距使用“TH0”,而不是“TH0”或“0TH”——见10.3.2) | H7(D8.y ) TILT | %#C9E kr 是表面上AT,BT,或GT的角度。撤销倾斜被忽略。这并不用于全局倾斜或局部倾斜,这些倾斜具有其他助记符(如下)。 | 0HN%3AG] XDC,YDC, and ZDC | %BF,;(P 是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。 | O2"5\@HfE | DqHJ *x4 NAR | USZBk0$ H:cAORLB DGNn#DP 指冷反射对那个表面的贡献 | st)qw]Dn;Y | yX/{eX5dr RGR | |!{ Y:f; U'@ ![Fp WV}HN 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。 5&qBG@Hw] 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。 | n0g8B | p4D.nB8 WGT | UjS+Ddp 3:T~$M`] 控制元件在这个表面和下一个表面之间的权重。参见5.2节。此计算目前忽略任何可能生效的EFILE数据。 | iP6?[pl8 | ~I;|ipK4m XG,YG, ZG | d|>/eb.R \}W ! 是表面的全局坐标。 | jXPbj. | hDXaCift AG,BG, GG | [,(+r7aB Up0kTL !,]2.:{0z 是表面的全局角度,单位是度数。 | & H8 % | Xyjd7" XL, YL, ZL, AL, BL, GL | (__$YQ- 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。 | }42Hhu7j | aW9\h_$ XE,YE, ZE, AE, BE, GE =\G`g# | 2#/23(Wc &OA6Zw/A H!'4A& 控制外部位置和角度。 | A]ZQ?-L/ | Gn<0Fy2 PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB | %xr'96d 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。 | $9P= | z/fSstN PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB | \Foo:jON ESUO I QAAuFZs 对应于上面的PYA像差,除了那它们还适用于斜平面。除非XPXT被打开,否则这些像差为零。PJA是X-Z平面的幂。 | !{ fu(E | _>ZC;+c? GCNB ISN | P+BGCc%);B refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2. | 5h |aX | >'4$g7o, ZDATA NGROUP NZOOM | JI
cm$ "U+c`V=w 8!YQ9T [ 是指在10.2节中定义的GRIN系数。 | 4>OS2b`.; | fefy`J GNB ISN | vKWi?}1 kR3wbA 目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。 | ay|jq"a | TQb@szp:| CAO | l fFRqZ {~w( pAx V^4v`}Wgx 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。 ![$`Ivro` %8wBZ~1- <-fvYer 这种像差将在当前的ACON和ZOOM处控制单个表面的孔径。如果您想要控制镜头中所有元件的孔径,请使用AAC控件 | <$K=3&:s8q | fj/L)i SCAO | <VSB!:ew 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。 | DBG0)=SHy | _>n)HG XLOC | X)6 G :cD 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。 | 4f~sRubK | EZ:?
(|h YLOC | pJs`/ 8EMBqhl 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。 | {&XTa`C | {to(?`Y ABRNB | $MGKGWx@E 指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。) | ^#C+l | Lq
;~6 SAG SN XY | 7)[2Ud8 OI*ltba? 指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。) | S7WHOr9XMV | !.^x^OK%y CONST NB | j`q>YPp 2wnk~URj 输入一个常数NB,当复合像差涉及一个常数时,与其他像差分量结合使用。 | r]&sXKDc | ^;h\#S[% OAL JSSS JSPS | 8_w6% md 控制两个表面之间的总长度,定义为干涉厚度之和。这只使用TH值,如果涉及全局或局部位置,则可能不合适。 | l)o!&]2 | U,7 STRAIN | maHz3: 控制元件的应变。这可能有助于减少所选元件的像差(和光焦度)。 | vea{o35! | *3E3,c8{A FRMS | jA;b2A]G 5._QI/d)'J 这种像差只适用于定义为USS类型9的表面,它使用福布斯a类非球面多项式来描述球面从球面+圆锥截面的偏离。它控制非球面项与基圆锥曲线的RMS偏离。 n0gjcDHQ QIU%!9Y 注意,您还可以通过CLINK选项控制非球面偏离最佳拟合球面,其中的数据由ADEF命令计算。详情请参见上面的链接。 | ,/GFD[SQ | h.]^ o*DJ FSLOPE | );AtFP0Y =OtW!vx#R. 这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。 | Q]GS#n | f4*(rX FFHIGH | EPLHw p/Q< VV 控制自由表面的最高(最正的)下降sag。有关本项的描述,请参阅第5.49节。 | wBg?-ji3< | N0}[&rE 8 FFLOW | h lc!}{$%8 控制一个自由表面的最低(最负)sag。 | X_nbNql | iG"v FFTIR | x9\{a 3BGcDyYE 在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。 | ^GrSvl}v' | M,p0wsj; FFRMS | 1|-C(UW>
^_3$f 在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。 | lul | Q.7X3A8 FFALPHA | mZ? jpnd !Sy9v 控制在光学中心的自由表面的表面法线的阿尔法角(在Y-Z平面)(轴上的主光线点)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。 | S{bp'9]$y | \24'iYtqW FFBETA | 5xnEkg4q4 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。 | CE | P8=J0&5 ETH | ?P9VdS1- :N^B54o%6 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。 | 5>CeFy | UHi^7jQ BLTH | ^-s7>F`jx &WAU[{4W 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。 U
v>^ Z2 Ekrpg^3qp" ]v@ng8 返回绝对值,所以答案总是正值。 | S\sy^Kt~4: | 5oYeUy>N LSX, LSY, LSZ | ]5`A8-Q@
#z.\pd 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。 d3?gh[$ d/3&3>/ j+/EG^*/ 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。 yJqDB$0 c<cYX;O 你可以在AANT文件中输入, cMy?& M3 1 A LSZ 4 6 l,A\]QDvl ]k1N-/ 3)&rj 7 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: rc%*g3ryLG M3 1 B}p.fE AZG 6 r[kHVT8 SZG 4 .g}Y!
l ASCAO 6 [tt_>O SSCAO 4 I|>IV ?&1%&?cg9 jl]p e7- 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。 | c[OQo~m$ | k^k1>F}yx ZM1 - ZM3 | T_)+l) cY~lDLyB 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。 )0;O<G] d FEa%wS{ 本命令后面是你希望控制的组的编号。 lu1T+@t .&^M
Z8 要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。 | p<@+0Uw2 | &\/}.rF AVOL, ADIFF | =*y{y)B^g G
jrN1+9= 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。 | d+eb![fi | o+<hI FCLEAR | c1f`?i}. D{[i_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。 &j{IG`Trl !$o9:[B 该程序对表面SN和SN+1的当前CAOs进行评估,再加上两者的sags,并确定一个45度的折叠镜是否适合于两者之间的空间。返回像差的符号与表面SN厚度的符号无关。 | 0b,{4DOD | Z>@\!$Mc GMN, GMV | Rg~[X5 这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。 | .N#grk)C | %=v<3 DCX, DCY | (%M:=zm ?nR$>a` 它们以X和Y的形式返回表面CAO的当前偏心。在CAO通过DCCR声明偏心的情况下,它们可以与SCLEAR像差一起使用。 | R ta_\Aj! | )7rMevF(xJ STX, STY | KiNluGNt P'Jb')m 这些量用于设计Zernike多项式表面。如果某些系数是变化的,这样的表面有可能以一个陡峭的角度到达顶点平面。例如,第G2项就像表面上的一个倾斜项,结果就不能很好地描述为顶点平面的实际倾斜。在极端情况下,光线可能无法追迹,因为它们必须首先遇到顶点平面。 B"RZpx #xrE^Txh |qibO \_ 利用这些项计算出的像差,是通过取得到的表面在Y在表面上的小的正值和负值处的垂度,并求出差值。如果它们相等,表面在原点处与顶点平面相切,返回值为零。如果不是,这个值大约是表面和顶点平面之间角差的正切的两倍。 | lCK:5$
z0 | 8ax3"G SLOPE,XSLOPE | :OY7y`hRG 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。 | v{U1B | umiD2BRZ CAX, CAY | |:`gjl_Nf 它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。 | X@B,w_b | | | | | | jCt[I5"+z *_yp]z" W}oAgUd 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 +)d7SWO6]! M 0 1 A 2 YC 1 0 1 HmEU;UbO- M 0 1 A 2 YC 1 0.8 \3z ^/F~ M 0 2 A ABR -1 \hZ9in`YlR S ABR -2. &nF7CCF +wr
5& 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。 *
@j#13.
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