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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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    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。 }a9G,@:k  
    { A / S / MUL / DIV } name SN b5 NlL`g  
    [eOv fD  
    其中的name可以替换成以下命令:
    $?k]KD  
    53a^9  
    RD
    q~W:W}z  
    ZDC
    )u=W?5%=}  
    GG
    mW{>  
    PYA
    z5~W >r  
    PXA
    Suo$wZ7J  
    nP*%N|0  
    RAD
    R1w5,Zt  
    NAR
    jf)l; \u  
    XL
    )i[Vq|n  
    PYB
    wD{c$TJ?{F  
    PXB
    _'L16@q  
    J>nBTY,_<  
    IND
    RB %y($  
    RGR
    NV9JMB{q  
    YL
     |Nj6RB7  
    PUA
    ybJwFZ80  
    PVA
    w7Y@wa!  
    B {:a,V7  
    PDISP
    Qs59IZ  
    XG
    S1mMz i  
    ZL
    CAs:>s '8  
    PUB
    |rZMcl/  
    PVB
    7C3YVm6g  
    6},[HpXRc4  
    TH
    SUUN_w~  
    YG
    9:VUtx#}2  
    AL
    650qG$  
    POW
    :N$-SV  
    PJA
    kC 6*An_f  
    324XoMO  
    TILT
    h ! R=t  
    ZG
    7X/t2Vih@  
    BL
    m}=E$zPbO  
    PIB
    7dACbqba  
    PJB
     fPPP|  
    $$&.}}.,  
    XDC
    fC*cqc~{@  
    AG
    <"P-7/j3j  
    GL
    }$L63;/H  
    CV
    +>vKI8g*RH  
    SLOPE, XSLOPE
    DmLx"%H3  
    ?&~q^t?u  
    YDC
    Cgh84 2%  
    BG
    1nskf*Z  
    CAO
    x4H#8ZK!  
    CC
    ja';NIO-  
    CAX, CAY
    ow3.jHsLA  
    x6s|al  
    WGT
    ozRTY9S _;  
    XE
    'D ?o^  
    YE
    u ij^tN%  
    ZE
    ZDR@VYi+~  
    AE
    :\His{%  
    sAL ]N][Y  
    BE
    W_Y8)KxG:L  
    GE
    BrwC9:  
    STRAIN
    x}?<9(nE c  
    SCAO
    5j1d=h  
    FRMS
    AO|9H`6U6F  
    6xJffl  
    FSLOPE
    L8PX SJ  
    FFHIGH
    tULGfvp  
    FFLOW
    V1V0T ,  
    FFTIR
    NSB6 2  
    FFRMS
    SXOAa<u5  
    Nq6'7'x  
    FFALPHA
    i!?gga  
    FFBETA
    m3lz#Pm'0  
    ETH
    qEST[S V  
    BLTH
    mSxn7LG  
    ZM1 - ZM3
    L4g%o9G  
    CPP~,E_  
    ADIFF
    cZ?QI6|[  
    AVOL
    s51$x M  
    FCLEAR
    5h#h>0F  
    GMN
    LJ(WU)CPc  
    GMV
    x [FLV8`b|  
    == 5F[UX  
    DCX
    A>yU0\A  
    DCY
    \@:,A]  
    STX, STY
    cj8cV|8@  
    YzI;)  
    `R[ZY!=+  
    U4pIRa)S  
    第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 |HAJDhM,l  
    { A / S / MUL / DIV } name ^QRg9s,T<  
    y~ =H`PAE  
    其中的name可以替换成以下命令 d qn5G!fI  
    Bvn3:+(47  
    ZDATA ngroup zoom $>XeC}"x68  
    SAG sn x y e{P v:jl  
    CONST nb WD[eoi  
    GC nb isn c[dzO .~  
    ABR nb C8}:z\A_@Z  
    G nb isn v~P,OP("c  
    OAL jsss jsps  Z.6dL  
    LS{X/Y/Z} low high .gRj^pu   
    SLOPE sn x y fe?Z33V  
    XSLOPE sn x y yp.K-  
    XLOC PLyity-L[7  
    YLOC ~f1g"   
    do}LaUz  
    RD or RAD
    iEr,ly  
    指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。
    |@Tga_0p  
    CV
    $"^K~5Q  
    曲率,或1/R。
    'x!\pE-  
    CC
    fGo4&( U  
    表示圆锥常数。
    B[t^u\Fk  
    IND
    %iN>4;T8  
    指的是主光线折射率。
    0mY Y:?v  
    PDISP
    .V?:&_}_I6  
    指Nlong和Nshort的区别。
    ):D"L C  
    TH
    =Ph8&l7~sp  
    |"3<\$[  
    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)
    E $@W~).!  
    TILT
    Lx^ eaP5  
    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)。
    ?{{w[U6NE  
    XDC,YDC, and ZDC
    T # \  
    是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。
    !~@GIr  
    qLN^9PdEE  
    NAR
    d8j1L/e  
    xP9(J 0y  
    >H2`4]4]  
    指冷反射对那个表面的贡献
    T~TP  
    3$$E0`7.  
    RGR
    1o_kY"D<  
    +K57. n{  
    K}V CFV  
    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。 xt{'Be&Ya+  
    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。
    Ccf/hA#mb  
    'X`Z1L/  
    WGT
    )D)5 `n)  
    c7Z4u|G  
    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。
    _FLEz|%~  
    I2ek`t]  
    XG,YG, ZG
    IV QH p  
    DDg\oGLp  
    是表面的全局坐标。
    ]n22+]D  
    %`vzQt`>  
    AG,BG, GG
    o u|emAV  
    L[` l80  
    H"P b)t  
    是表面的全局角度,单位是度数。
    5\-uo&#  
    S2~cAhR|M  
    XL, YL, ZL, AL, BL, GL
    c8qr-x1HG  
    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。
    ^rkKE dd  
    L+%"e w  
    XE,YE, ZE, AE, BE, GE TOYK'|lwM  
    WeI+|V$  
    1SQATUV  
    ~}/Dl#9R!  
    控制外部位置和角度。
    ,b+NhxdZ  
    VSj!Gm0LB  
    PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB
    KaGUpHw  
    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。
    /'O8RUjN  
    TBhM^\z  
    PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB
    Tt[zSlIMx  
    [\uR3$j#  
    # kI>  
    对应于上面的PYA像差,除了那它们还适用于斜平面。除非XPXT被打开,否则这些像差为零。PJA是X-Z平面的幂。
    ?HZp @ &  
    I-7LT?r  
    GCNB ISN
    3P>gDQP  
    refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2.
    0ju1>.p  
    `sxfj)s  
    ZDATA NGROUP NZOOM
    @u3`lhUcT  
    (z?HyxRT  
    >%JPgr/ 8  
    是指在10.2节中定义的GRIN系数。
    y!e]bvN  
    *p l6 V|  
    GNB ISN
    FB=oGgwwq  
    A=CeeC]}  
    目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。
    -DDA b(2*  
    .{Y;6]9[  
    CAO
    0QQss  
     idmU.`  
    ?5|;3N/zt  
    是孔径的半径。这将在优化过程中计算,因此它始终是当前的。如果表面有固定的CAO,这个量将是固定的,除非CAO也是一个变量。有关默认定义的讨论,请参见第6.2.1节。如果表面有硬的EAO或RAO,则返回Y半轴。有关这些特性的描述,请参阅第3.3.1.1节。 >&L|oq7$  
    yIw}n67  
    > =>/~dIb  
    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
    BT_]=\zi  
    fJ,N.O+9E  
    SCAO
    N&8TG  
    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。
    E(qYCafC  
    LyUn!zV$(  
    XLOC
    ;'!x  
    是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的X坐标的实际值。
    A#u U ]S  
    w$gvgz  
    YLOC
    jA? #!lx_  
    \lL[08G  
    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。
    r4.6W[| d  
    Nk~}aj  
    ABRNB
    J5@08 bZm  
    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。)
    owVvbC2<b(  
    t2&kGf"  
    SAG SN XY
    0V%c%]PH  
    .^YxhUH,G  
    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。)
    2:+8]b3i  
    k(Yz2  
    CONST NB
    =;Id["+  
    EZtU6kW"  
    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。
    3 qYGEhxv  
    *miG<  
    OAL JSSS JSPS
    hW7u#PY  
    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。
    On C)f  
    /i+z#q5'  
    STRAIN
    {sTf4S\S  
    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)。
    r}U6LE?>  
    R!VfTAv  
    FRMS
    6(|mdk`i  
    ,n|si#  
    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。 Iil2R}1  
    6iFlz9XiI  
    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。
    -oD,F $Rb  
    s"L&y <?)  
    FSLOPE
    >OG189O  
    X<ex >sM  
    这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。
    ; :e7Z^\/k  
    g`EZLDjt  
    FFHIGH
    UG1<Xfu|  
    aRd~T6I  
    控制自由表面的最高(最正的)下降sag。有关本项的描述,请参阅第5.49节。
    bC&A@.g{  
    glAS$<  
    FFLOW
    2g(_Kdj*{  
    控制一个自由表面的最低(最负)sag。
    #%,X),%-  
    uJ`N'`Z  
    FFTIR
    tX*@r  
    o Rfb4+H&  
    在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。
    ^Z (cV g  
    EPo)7<|>  
    FFRMS
    ~Nh6po{  
    X)g X9DA  
    在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。
    A#>wbHjWF  
    @kXuC<  
    FFALPHA
    =D zrM%  
    l;$F[/3a  
    控制在光学中心的自由表面的表面法线的阿尔法角(在Y-Z平面)(轴上的主光线点)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。
    |N,^*xP(6  
    o:8ns m  
    FFBETA
    iGW(2.Z  
    控制在光学中心的自由表面的表面法线的角度(在X-Z平面)。该角度限定了零件在车床中心时的轴线。
    'afW'w@  
    xvGYd,dlK  
    ETH
    (>`_N%_  
    lL}6IZ5sb  
    控制元件或空气间隔的边缘厚度。这是在当前CAO(不是EFILEedge)上计算的,并且忽略了SN之后表面的任何倾斜或去中心点。它不适用于具有相同y坐标的两个不同sag的高半球表面。
    ]4rmQAS7"  
    s>9I#_4]  
    BLTH
    :?f<tNU$  
    )L<.;`g4x  
    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。 2%/F`_XbP  
    >N3X/8KL%  
    L5hF-Ek! 3  
    返回绝对值,所以答案总是正值。
    /%YW[oY{V  
    ,Csdon  
    LSX, LSY, LSZ
    vbJ<|#|r-  
    eDd& vf  
    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。 eI-fH  
    zJ`u>:*$  
    Uo3  
    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。 }0 ~$^J  
    r$<!?Z  
    你可以在AANT文件中输入, |:)Bo<8  
    M3 1 A LSZ 4 6 d% EdvM|)  
    J~x]~}V&  
    fb f&bJT  
    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: 8%4;'[UV  
    M3 1 1I;q@g0  
    AZG 6 2d[tcn$;h]  
    SZG 4 Yjg$o:M  
    ASCAO 6 1@Ba7>%'  
    SSCAO 4 e`Yj}i*bx]  
    -O} )Y>=}  
    \^1^|a"  
    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。
    Y] 1U1 08  
    1dD%a91  
    ZM1 - ZM3
    1P]J3o  
    ~#g c{ C@  
    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。 &UDbH* !4=  
    qJ" (:~  
    本命令后面是你希望控制的组的编号。 c[J 2;"SP  
    (~@.9&cBD  
    要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。
    H Qj,0#J)  
    HX.K{!5  
    AVOL, ADIFF
    [,bJKz)a  
    azZ|T{S  
    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。
    ImQ -kz?b  
    QXI~Toddj  
    FCLEAR
    [KUkv  
    t{,$?}  
    当你想要两个相邻的面之间的间隔变得足够大以容纳一个折叠镜时,可以使用这个。一个负值表示间隙不足,您应该要求一个足够大的正值以允许安装硬件,等等。 gvVy0nJI~  
    {9J|\Zz3  
    该程序对表面SN和SN+1的当前CAOs进行评估,再加上两者的sags,并确定一个45度的折叠镜是否适合于两者之间的空间。返回像差的符号与表面SN厚度的符号无关。
    JP!e'oWxi  
    nA Nl9;G  
    GMN, GMV
    l|842N@1  
    这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。
    &[`2 4Db  
    f*@ :,4@  
    DCX, DCY
    !,- 'wT<v  
    0ytAn+/"x  
    它们以X和Y的形式返回表面CAO的当前偏心。在CAO通过DCCR声明偏心的情况下,它们可以与SCLEAR像差一起使用。
    N+V#=U y  
    ?23J(;)s  
    STX, STY
    DN9x<%/-  
    d% @0xsU1  
    这些量用于设计Zernike多项式表面。如果某些系数是变化的,这样的表面有可能以一个陡峭的角度到达顶点平面。例如,第G2项就像表面上的一个倾斜项,结果就不能很好地描述为顶点平面的实际倾斜。在极端情况下,光线可能无法追迹,因为它们必须首先遇到顶点平面。 0MT?}D&TL  
    i~GW  
    2SU'lh\E  
    利用这些项计算出的像差,是通过取得到的表面在Y在表面上的小的正值和负值处的垂度,并求出差值。如果它们相等,表面在原点处与顶点平面相切,返回值为零。如果不是,这个值大约是表面和顶点平面之间角差的正切的两倍。
    n4?;!p<F  
    2U%t  
    SLOPE,XSLOPE
    +%CXc%  
    这些像差返回在给定点(X,Y)处的Y或X的斜率的切线。当某些类型的非球面在有效孔径之外快速偏离时,它是有用的。在这种情况下,一条光线有可能与该表面有多个交点,如果程序找到了错误的交点,这将导致光线失效。保持边坡的控制应避免这一问题。
    kW+>"3  
    :~s"]*y  
    CAX, CAY
    4 JBfA,  
    它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。
    7<kr|-  
    ZSlK   
    ~#EXb?#uS  
    %AV3eqghCg  
    输入ABR最常用于允许校正各个光线截距之间的差异以及截距本身,而不会多次追迹光线。 例如,要校正区域.8和1.0处的经向光扇的全视场YC像差,同时校正这两条光线的Y截距差异,您可以输入 5i$P$ R  
    M 0 1 A 2 YC 1 0 1 AsS~TLG9p  
    M 0 1 A 2 YC 1 0.8 :z?T /9,C  
    M 0 2 A ABR -1 HH*,Oe   
    S ABR -2. :wzbD,/M  
    YTgT2w  
    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。 _2k<MiqCD[  
     
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