用户可以通过以下输入指定个别
光线进行校正,但是需添加在M、MF、L或LL等行之后。
9j5Z!Vsy
NPa4I7`A { A / S / MUL / DIV } {
ICOL / P }
name HBAR XEN YEN GBAR [ SN ]
\]\GDpu[ 其中
name为:
KRhls"\1
I_`NjJ;61 A、 S、 MUL 和 DIV确定如何将该部分
像差与任何先前的像差部分组合来构成一个组合。(加、减、乘、除)。
37M,Os1( ICOL——
波长编号。可用“P”代替主波长,但不能用“M”。
!I91kJt7 YA——光线Y坐标实际值;
8Vt'X2 YC——主光线在主波长下的Y坐标;
RgM=g8}M YP——主光线在设置波长下的Y坐标;
u'Hh||La" XA——光线X坐标实际值;
FS('*w&bP XC——主光线在主波长下的X坐标;
B LZ<"npn XP——主光线在设置波长下的X坐标;
"#f5jH ZA——光线Z坐标实际值;
8S[bt@v OPD——光程差,单位为waves;
b!"FM/% OPP——光线差;
uX1{K%^<TW RA——从光轴到光线截距的径向距离。总是正值;
FZ8Qj8
RC——光线截距与主光线在主波长下的距离。总是正值;
i.-2
w6 ZZ——经表面折射后的光线路径在X-Z平面上
投影的角度正切值;
%Z*)<[cIE0 HH——经表面折射后的光线路径在Y-Z平面上投影的角度正切值;
"Z dI~ UNI——在表面折射之前,表面上的光线入射角,单位为度,总是正值;
{)Wa"|+ UNR——经表面折射后的光线角度;
Ru);wzky HFREQ——HOE或
光栅的局部光栅频率;这是沿着条纹平面测量的;
,t'"3<^Jg HSFREQ——光栅频率是沿着表面测量的,而不是普通平面;
eV;nTj FLUX——光通量;
r.=.,R XG,YG,ZG——光线的全局(X,Y,Z)坐标;
%?S[{ 4A& ZZG,HHG——全局角度切线;
u:wijkx XL,YL,ZL,ZZL,HHL——对应局部的(X,Y,Z)坐标和角度正切;
.I^Y[_.G XE,YE,ZE,ZZE,HHE——对应外部的(X,Y,Z)坐标和角度正切;
}R hSt] ERROR——这种像差与其他像差有很大的不同,只能单独使用,不能定义其他像差。它的目的是纠正目前出现光线故障,因此无法正常
优化的
镜头。
Sj8fo^K50 DSLOPE——该像差追迹一条光线,以找到目标表面的截距坐标,返回值是表面本身在截点处的斜率,总是正的。并且以度为单位。这是为了帮助避免过于陡峭的表面可能难以统一覆盖。
C 8d9(u HBRAGG——是HOE的光线截角和构造角之间的差值,其是布拉格角。用弧度表示。
a
[f}-t9 PL——沿给定表面与前表面之间的光线的
物理长度;
*Rc?rMF ! OPL——给出任意两个表面之间的光程长度;
f&$$*a ILLUM——这个像差比较给定
视场的
照明和轴上的照明。
@;S)j!m` HBAR——Y方向上物高分数坐标;
{?3i^Q=V XEN——X方向上入瞳分数坐标;
6&2{V?
W3 YEN——Y方向上入瞳分数坐标;
bp}]'NA GBAR——X方向上物高分数坐标;
<0jM07\< SN——计算光线截距的表面编号。默认为像面。
OO,%zwgt |H5$VSw yv)-QIC3