切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 3577阅读
    • 0回复

    [转载]结构参数像差 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线optics1210
     
    发帖
    476
    光币
    345
    光券
    0
    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。  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:
    vfc5M6Vm)<  
    %AT/g&M&1#  
    RD
    p*zTuB~e<  
    ZDC
    ~:C`e4  
    GG
    E7SmiD@)  
    PYA
    y(C',Xn  
    PXA
    54]UfmT%I  
    2B6y1"B  
    RAD
    6lr<{k7Nw  
    NAR
    FhEfW7]0,  
    XL
    b9Eb"  
    PYB
    l~1l~Gx_&n  
    PXB
    Fv^>^txh  
    bI;u};v  
    IND
    @9]TjZd  
    RGR
    4Dd]:2|D  
    YL
    &$pQ Jf  
    PUA
    77]Fp(uI  
    PVA
    PC,I"l  
    1B{u4w7S4e  
    PDISP
    3P'Wk|j  
    XG
    +I.{y  
    ZL
    V1,4M_Z  
    PUB
    "GxQ9=Z  
    PVB
     </Dv?  
    )4GCL(&  
    TH
    \gir  
    YG
    ; jJ%<  
    AL
    '_n$xfH  
    POW
    -{*QjP;K  
    PJA
    2) Q/cH\g  
    dP/1E6*m  
    TILT
    .T~Oc'wGo  
    ZG
    nG| NRp  
    BL
    Q,o"[ &Gp  
    PIB
    )*BG-nM u  
    PJB
    p" Di;3!y!  
    ir;az{T#U  
    XDC
    lxLEYDGFS  
    AG
    {%Q+Pzl.  
    GL
    u>03l(X6f  
    CV
    n--s[Kdo8  
    SLOPE, XSLOPE
    )f`oCXh  
    > a8'MK  
    YDC
    cD<5~`l  
    BG
    =%crSuP  
    CAO
    w"h3e  
    CC
    *b(nX,e  
    CAX, CAY
    Bc?KAK  
    Vfr.Yoy  
    WGT
    T^nOv2@,  
    XE
    /V>yF&p  
    YE
    IKeO&]k  
    ZE
    %Wg8dy|  
    AE
    ff 2`4_ ,|  
    )#025>$z  
    BE
    f] kG%JEK  
    GE
    {60U6n  
    STRAIN
    8]% e[  
    SCAO
    \ UiITP<  
    FRMS
    >+ku:<Hw%.  
    :>m67Zq  
    FSLOPE
    {bO O?pp  
    FFHIGH
    KyRcZ"  
    FFLOW
    t`"pn <  
    FFTIR
    IFW"S fdZk  
    FFRMS
     s{T6qJ  
    bG!/%,s  
    FFALPHA
    @A8@j%CK1  
    FFBETA
    o#=O5@>ai  
    ETH
    [|APMMYK1  
    BLTH
    7NQEnAl  
    ZM1 - ZM3
    L-Pq/x2r  
    q3/ 0xN+?  
    ADIFF
    =$F<Ac;&  
    AVOL
    Amj'$G|+hj  
    FCLEAR
    ->a |  
    GMN
    #-bz$w#*  
    GMV
    {1J4Q[N9m  
    )cBO_  
    DCX
    vW`[CEm^X  
    DCY
    %.  W56  
    STX, STY
    }<=_&n  
    DAx 1  
    D[p`1$E-1v  
    J*+[?FXRL  
    第二种类型采用助记符和零或更多的额外数字。 ^_G@a,  
    { A / S / MUL / DIV } name =nE^zY2m%  
    XWq@47FR  
    其中的name可以替换成以下命令 4~z-&>%  
    ! +XreCw  
    ZDATA ngroup zoom *w[0uQL5Z  
    SAG sn x y o'|B|oZ  
    CONST nb I@:"Qee  
    GC nb isn v] hu5t  
    ABR nb wg]VG,  
    G nb isn o&#!W(   
    OAL jsss jsps b-HELS`nX  
    LS{X/Y/Z} low high Jqz K5)  
    SLOPE sn x y ibh,d.*~g  
    XSLOPE sn x y J3_Ou2cF`  
    XLOC .g!K| c  
    YLOC WM9z~z'2a  
    ZP9x3MHe  
    RD or RAD
    #X qnH  
    指的是曲率半径。对于圆锥,使用轴向半径(a**2 / b)。
    yVgHu#?PM  
    CV
    _[$,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$2'h  
    PDISP
    /n1L},67h  
    指Nlong和Nshort的区别。
    s%^@@Dk  
    TH
    q@vqhE4  
    eD!mR3Ai@D  
    是轴向厚度或空气间隔。(注:精确物距使用“TH0”,而不是“TH0”或“0TH”——见10.3.2)
    H7(D8.y )  
    TILT
    %#C9E kr  
    是表面上AT,BT,或GT的角度。撤销倾斜被忽略。这并不用于全局倾斜或局部倾斜,这些倾斜具有其他助记符(如下)。
    0HN%3AG]  
    XDC,YDC, and ZDC
    %BF,;(P  
    是相对表面偏心的数量(不是局部的或全局的)。
    O2"5\@HfE  
    D qHJ *x4  
    NAR
    USZBk0$  
    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。
    n 0g8B  
    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。
    $9P=  
    z/fSs tN  
    PXA, PXB, PVA, PVB,PJA, PJB
    \Foo:jON  
    ESUO I  
    QAAuFZs  
    对应于上面的PYA像差,除了那它们还适用于斜平面。除非XPXT被打开,否则这些像差为零。PJA是X-Z平面的幂。
    !{fu(E  
    _>ZC;+c?  
    GCNB ISN
    P+BGCc%);B  
    refersto GRIN coefficients, defined in section 10.2.
    5h|aX  
    >'4$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`.;  
    fef y`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 fF RqZ  
    {~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)6G :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
    $MGKGWx@E  
    指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。)
     ^#C+l  
    Lq ;~6  
    SAG SN XY
    7 )[2Ud8  
    OI*ltba?  
    指先前的加权像差,可以与其他复合构件结合重用。NB的输入数字是指如果是正的,将被重新使用的像差值。如果为负数,则表示当前数字加上输入值。(参考刚才的像差,您可以输入-1,等等。)
    S7WHOr9XMV  
    !.^x^OK%y  
    CONST NB
    j`q>YPp  
    2wnk~URj  
    输入一个常数NB,当复合像差涉及一个常数时,与其他像差分量结合使用。
    r]&sXKDc  
    ^;h\#S[%  
    OAL JSSS JSPS
    8_w6% md  
    控制两个表面之间的总长度,定义为干涉厚度之和。这只使用TH值,如果涉及全局或局部位置,则可能不合适。
    l)o!&]2  
    U, 7  
    STRAIN
     maHz3:  
    控制元件的应变。这可能有助于减少所选元件的像差(和光焦度)。
    vea{o 35!  
    *3E3,c8{A  
    FRMS
    jA;b2A]G  
    5._QI/d)'J  
    这种像差只适用于定义为USS类型9的表面,它使用福布斯a类非球面多项式来描述球面从球面+圆锥截面的偏离。它控制非球面项与基圆锥曲线的RMS偏离。 n0gjcDHQ  
    QI U%!9Y  
    注意,您还可以通过CLINK选项控制非球面偏离最佳拟合球面,其中的数据由ADEF命令计算。详情请参见上面的链接。
    ,/GFD[SQ  
    h.]^o*DJ  
    FSLOPE
    );AtFP0Y  
    =OtW!vx#R.  
    这个列表控制了多项式B型或USS11型的斜率误差。见上图。
    Q]GS#n  
    f4*(rX  
    FFHIGH
    EPLHw  
    p/Q< VV  
    控制自由表面的最高(最正的)下降sag。有关本项的描述,请参阅第5.49节。
    wBg?-ji3<  
    N0}[&rE 8  
    FFLOW
    h lc!}{$%8  
    控制一个自由表面的最低(最负)sag。
    X_nbNql  
    iG"v  
    FFTIR
    x 9\{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{I G`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.  
     
    分享到