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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 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。 S:h{2{  
    { A / S / MUL / DIV } name SN ogyTO|V=  
    d3D] k,  
    其中的name可以替换成以下命令:
    +j< p \Kn>  
    wK?vPS  
    RD
    r>o63Q:  
    ZDC
    3B84^>U<  
    GG
    HMSO=)@+  
    PYA
    6}d.5^7lr  
    PXA
    0cj>mj1M  
    R%?9z 8-  
    RAD
    Xu%'Z".>:  
    NAR
    wOU_*uY@6'  
    XL
     |y(Q  
    PYB
    %J+E/  
    PXB
    H{Wu]C<@p  
    =ALTUV3/q  
    IND
    <g$~1fa  
    RGR
    As'=tIro  
    YL
    hb}+A=A=+  
    PUA
    aDU<wxnSvO  
    PVA
    =vX/{C  
    ~"nxE  
    PDISP
    N sXHO  
    XG
    16 =sij%A  
    ZL
    YtmrRDQs  
    PUB
    ]s<[D$ <,  
    PVB
    o~`/_ +  
    yDzc<p\`  
    TH
    EV]1ml k$  
    YG
    ;ub;l h3  
    AL
    Z?h~{Mg  
    POW
    h`^jyoF"(  
    PJA
    b,7k)ND1F  
    b3=rG(0f  
    TILT
    F3On?x)  
    ZG
    l9{hq/V  
    BL
    -|$@-fY;  
    PIB
    v[1aW v:  
    PJB
    H\ F :95  
    Y]'Z7<U}*E  
    XDC
    J')o|5S1N  
    AG
    !fE`4<|?  
    GL
    akp-zn&je  
    CV
    o#3ly-ht  
    SLOPE, XSLOPE
    >mwlsL~X  
    0"<H;7K#W  
    YDC
    E(>=rD/+  
    BG
    cr7 }^s  
    CAO
    wr$("A(  
    CC
    M\uiq38  
    CAX, CAY
    L/$H"YOv  
    ;`0%t$@-  
    WGT
    em%4Ap  
    XE
    fK>L!=Q  
    YE
    W=N+VqK  
    ZE
    fDv2JdiU  
    AE
    @LF,O}[2J  
    }T(D7|^R  
    BE
    <sb~ ^B  
    GE
    P) Jgs  
    STRAIN
    K@ I 9^b  
    SCAO
    $*^7iT4q_t  
    FRMS
    f\|w '  
    )}Hpi<5N  
    FSLOPE
    03$mYS_?  
    FFHIGH
    )1?y 8_B  
    FFLOW
    &GpRI(OB/+  
    FFTIR
    T6\[iJI|  
    FFRMS
    Ytn9B}%o  
    >^u2cAi3[  
    FFALPHA
    `KZm0d{H  
    FFBETA
    d[iQ` YW5  
    ETH
    b6,iZ+]  
    BLTH
    =9H7N]*h  
    ZM1 - ZM3
    uy>q7C  
    k =>oO9`  
    ADIFF
    7`*h2 mgY  
    AVOL
    ; 5*&xz  
    FCLEAR
    Zu*F#s!tUI  
    GMN
    j*|VctM  
    GMV
    yuh *  
    owVX*&b{  
    DCX
    tH!]Z4}u  
    DCY
    2=*H 8'k  
    STX, STY
    1KU! tL  
    XY5K%dMU  
    k R?qb6  
    [:7'?$  
    第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 k$n|*kCh  
    { A / S / MUL / DIV } name NDN7[7E  
    tj'\tW+s'  
    其中的name可以替换成以下命令 /p/]t,-j2  
    ]vAz  
    ZDATA ngroup zoom Sj3+l7S?  
    SAG sn x y z0 d.J1VW  
    CONST nb =}~hWL  
    GC nb isn #$.;'#u'so  
    ABR nb %Tfbsyf%f  
    G nb isn ))qy;Q,  
    OAL jsss jsps esJ~;~[@(r  
    LS{X/Y/Z} low high l|u>Tb|V  
    SLOPE sn x y })'B<vq  
    XSLOPE sn x y 5tl< 3g `  
    XLOC ncaT?~u j  
    YLOC 0- B5`=yU  
    d9k0F OR1  
    RD or RAD
    R|'ybW'Y  
    指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。
    !hm]fh_j  
    CV
    [CY9^N  
    曲率,或1/R。
    %U/(|wodd  
    CC
    49eD1h3'X[  
    表示圆锥常数。
     \__i  
    IND
    %:i7s-0w  
    指的是主光线折射率。
    +V2F#fI/  
    PDISP
    A@`}c,G  
    指Nlong和Nshort的区别。
    kBS9tKBWg  
    TH
    t^&Cxh  
    ::`HQ@^  
    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)
    !n`fTK<$  
    TILT
    ldf\;Qk  
    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)。
    ~-k9%v`  
    XDC,YDC, and ZDC
     -uS!\  
    是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。
    TP*hd  
    X;$+,&M"  
    NAR
    #`^}PuQ  
    a,,exi  
    j;zM{qu_  
    指冷反射对那个表面的贡献
    GC-5X`Sq  
    cTifC1Pf  
    RGR
    hDDn,uzpd  
    I^.Om])  
    Q3'llOx  
    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。 6bg ;q(*7  
    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。
    Dm981t>wL  
    #<fRE"v:Q  
    WGT
    [NTzcSN.  
    q])K,)  
    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。
    Xg6Jh``  
    1er TldX  
    XG,YG, ZG
    ijv(9mR  
    {p2!|A&a  
    是表面的全局坐标。
     $c!p&  
    v&\Q8!r_  
    AG,BG, GG
    <sbu;dQ`  
    70d1ReQ  
    Z-%\ <zT  
    是表面的全局角度,单位是度数。
    =IZT(8  
    "x0^#AVg  
    XL, YL, ZL, AL, BL, GL
    s S+MqBh&I  
    为局部坐标中的位置和角度(即,在前一个表面的坐标系中),单位为度。
    gT. sj d  
    &u."A3(  
    XE,YE, ZE, AE, BE, GE "S[450%  
    , >a&"V^k  
    "Fr.fhh'~  
    bL`TySX  
    控制外部位置和角度。
    kt#fMd$  
    dFxIF;C>/  
    PYA, PYB, PUA, PUB,POW, PIB
    l:~/<`o  
    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。
    k=$TGqQY?  
    q>_.[+6  
    PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB
    !/b>sN}  
    BKCiIfkZ  
    b#%hY{$j  
    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。
    mthA4sz  
    ;+R&}[9,A)  
    GCNB ISN
    u {cW:  
    refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2.
    K!%+0)A  
    gx/,)> E.  
    ZDATA NGROUP NZOOM
    Y1\}5k{>  
    &J]K3w1p  
    =j_4S<  
    是指在10.2节中定义的GRIN系数。
    )u&|_&g{}J  
    z|J_b"u4  
    GNB ISN
    g}oi!f$|  
    C3f' {}  
    目标为非球面系数(DC1项等):G值NB在表面上为非球面系数。
    "S]0  
    q[_Vu A]&  
    CAO
    M] %?>G  
    [85spub&}  
    @gEUm_#HTs  
    是孔径的半径。这将在优化过程中计算,因此它始终是当前的。如果表面有固定的CAO,这个量将是固定的,除非CAO也是一个变量。有关默认定义的讨论,请参见第6.2.1节。如果表面有硬的EAO或RAO,则返回Y半轴。有关这些特性的描述,请参阅第3.3.1.1节。 a5"D@E  
    r|8d 4  
    C 82omL  
    这种像差将在当前的ACON和ZOOM处控制单个表面的孔径。如果您想要控制镜头中所有元件的孔径,请使用AAC控件
    @i_FTN  
    jRlYU`?  
    SCAO
    BwEN~2u6  
    这返回表面在当前CAO值给定的通光孔径上的sag。它的目的是帮助控制变焦镜头的边缘羽化,在变焦镜头中,ECP和ECN的特征并不能解释在不同的镜头设置中,孔径上可能出现的羽化。监视器AZA用于自动控制事物,但是您可以使用这个选项获得更详细的控制。
    fplow  
    05#1w#i  
    XLOC
    1-uxC^u?|#  
    是由先前的GNN设置最近定义的图像质心的X坐标的实际值。
    :S83vE81WK  
     -);Wfs  
    YLOC
    tS5hv@9cWx  
    r +i($ jMs  
    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。
    O6 3<AY@  
    qr^3R&z!}  
    ABRNB
    :r,pqnH_  
    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。)
    ^/>(6>S^M  
    f}ji?p  
    SAG SN XY
    d"mkL-  
    [b%D3-}'  
    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。)
    XEp{VC@=  
    !Pvf;rNI1T  
    CONST NB
    0S_~\t  
    %XDc,AR[  
    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。
    8W(*~}ydYY  
    5lmHotj#  
    OAL JSSS JSPS
    TER=*"!  
    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。
    ? (Oy\  
    7>0o&  
    STRAIN
    z, )6"/;  
    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)。
    \ZFGw&yN  
    <c-=3}=U\  
    FRMS
    %nZo4hnr$r  
    H5B:;g@  
    这种像差只适用于定义为USS类型9的表面,它使用福布斯a类非球面多项式来描述球面从球面+圆锥截面的偏离。它控制非球面项与基圆锥曲线的RMS偏离。 .GXBc  
    wk D^r(hiH  
    注意,您还可以通过CLINK选项控制非球面偏离最佳拟合球面,其中的数据由ADEF命令计算。详情请参见上面的链接。
    iN\4gQ!  
    34O `@j0-3  
    FSLOPE
    6:5I26  
    8 +/rlHp  
    这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。
    x,+{9  
    ~ "H,/m%2o  
    FFHIGH
    _ QI\  
    6Q@j  
    控制自由表面的最高(最正的)下降sag。有关本项的描述,请参阅第5.49节。
    ItVWO:x&v  
    'RR~7h  
    FFLOW
    k68T`Ub\W6  
    控制一个自由表面的最低(最负)sag。
    d#Y^>"|$.  
    . B9iLI  
    FFTIR
    yCR?UH;  
    Lc,Pom  
    在一个自由表面的Zernike扩展中,控制了非对称项的总输出。
    m+R[#GE8#  
    jl$ece5v  
    FFRMS
    RDi]2  
    &MQmu,4  
    在自由表面的Zernike扩展中,由于非对称项,控制rms。
    )gIKH{JYL  
    e0zq1XcZ  
    FFALPHA
    $E~`\o%Ev  
    S(I{NL}= $  
    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。
    )3}9K ^jS  
    I\{ 1u  
    FFBETA
    u#$]?($}d  
    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。
    *boR`[Ond  
    @7]yl&LZ  
    ETH
    u@UMP@"#  
    - t'jNR'  
    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。
    vn!3l1\+J  
    8@Q$'TT6}  
    BLTH
    F=e8IUr  
    O!#g<`r{K  
    控制镜坯的厚度。该程序取指定表面的轴向厚度,并在当前的CAO两侧增加曲线的sag,如果是凹的,而不是凸的。计算是在Y-Z平面上进行的,忽略了元件第二面的任何倾斜或偏心。 b\kdKVh&  
    jyUjlYAAv`  
    3>AMII  
    返回绝对值,所以答案总是正值。
    s}9S8@#  
    :Zbg9`d*  
    LSX, LSY, LSZ
    )._;~z!  
    wj^3N7_:w  
    这些量将控制(X,Y, Z)两个非数值邻接面之间的分离。如果表面是相邻的,那么通常的边缘厚度控制可以很容易地防止羽状边缘或太小的空间,但是如果表面不是相邻的,这些控制就不起作用。如果重叠在y方向上,也很有用,因为边缘控制不起作用。 A@[o;H}XP  
    wPd3F.<$  
    6:[dj*KGmT  
    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。 Lv;^My  
    4{U T!WIi  
    你可以在AANT文件中输入, 'Ym9;~(@R  
    M3 1 A LSZ 4 6 D9=KXo^  
    @s;;O\  
    q460iL7yF}  
    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: x.!V^HQSN  
    M3 1 XK3tgaH  
    AZG 6 DS(}<HK{  
    SZG 4 {j?FNOJn  
    ASCAO 6 P|tO<t6/9*  
    SSCAO 4 %~H-)_d20  
    ?W?c 1>  
    (ylTp]~mR-  
    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。
    p Z|V 3  
    M#4p E_G  
    ZM1 - ZM3
    i(%W_d!  
    #uG%j  
    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。 :841qCW  
    ? r "{}%  
    本命令后面是你希望控制的组的编号。 UT~4x|b:O  
    WdH$JTk1  
    要评估凸轮曲线的当前力矩,请使用凸轮统计量。
    eCU:Q  
    ifMRryN4  
    AVOL, ADIFF
    S"bg9o  
    o4F2%0gJ  
    这些像差只适用于ADEF分析的非球面。他们把这个程序叫做“程序”,它将当前的形状与最接近的拟合球进行比较,然后返回所取的总体积的值来产生非球面,以及它与球面之间最大的sag差值。如果你的非球面系数很大,并且图像确定了剧烈的上下波动——这种情况经常发生——你可以用这些来缓和局势。如果镜头不允许简单地删除系数,也可以使用这些来去除非球面。目标为1或两者都为零,如果它收敛,那么你应该能够将表面声明为一个球体。
    &ZlVWK~v  
    l|JE#  
    FCLEAR
    NqazpB*  
    u^ +7hkk  
    当你想要两个相邻的面之间的间隔变得足够大以容纳一个折叠镜时,可以使用这个。一个负值表示间隙不足,您应该要求一个足够大的正值以允许安装硬件,等等。 58tARLDr  
    Ha0M)0Anv  
    该程序对表面SN和SN+1的当前CAOs进行评估,再加上两者的sags,并确定一个45度的折叠镜是否适合于两者之间的空间。返回像差的符号与表面SN厚度的符号无关。
    S}m)OmrmA  
    taHJ ub  
    GMN, GMV
    %op**@4/t\  
    这些量针对的是玻璃模型的Nd和Vd。
    1y@i}<9F  
    ,i?nWlh+  
    DCX, DCY
    Ct<udO  
    >reU#j  
    它们以X和Y的形式返回表面CAO的当前偏心。在CAO通过DCCR声明偏心的情况下,它们可以与SCLEAR像差一起使用。
    wtQ++l%{G  
    m{Wu" ;e  
    STX, STY
    `_Zg3_K.dS  
    {yTGAf-DV  
    这些量用于设计Zernike多项式表面。如果某些系数是变化的,这样的表面有可能以一个陡峭的角度到达顶点平面。例如,第G2项就像表面上的一个倾斜项,结果就不能很好地描述为顶点平面的实际倾斜。在极端情况下,光线可能无法追迹,因为它们必须首先遇到顶点平面。 F4-$~ v@  
    ;s= l52  
    i4Q@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。
    KEo ,m  
    7 UKh688  
    SLOPE,XSLOPE
    y{B=-\O]  
    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。
    7?!d^$B  
    ?DS@e@lx  
    CAX, CAY
    w,p PYf/t  
    它们返回X和Y中给定表面上的固定CAO的当前偏心。
    &v/dj@   
    lBLARz&c#  
    }#RakV4  
    ,hm\   
    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 oj m @t  
    M 0 1 A 2 YC 1 0 1 Gi|w}j_  
    M 0 1 A 2 YC 1 0.8 Wq D4YGN  
    M 0 2 A ABR -1 HTv2#  
    S ABR -2. })H wh).  
    h ohfE3rd  
    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。 Zgp4`)}:  
     
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