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。
u )kQ*&
(Q F-=o { A / S / MUL / DIV } {
ICOL / P }
name HBAR XEN YEN GBAR [ SN ]
7QM1E(cMg 其中
name为:
K %.>o
~U+W4%f8 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)。
)JXy>q# ICOL——
波长编号。可用“P”代替主波长,但不能用“M”。
iCNJ%AZH YA——光线Y坐标实际值;
{pz7ADK< YC——主光线在主波长下的Y坐标;
NT;cTa=; YP——主光线在设置波长下的Y坐标;
fX{Xw0
XA——光线X坐标实际值;
vu|-}v?: XC——主光线在主波长下的X坐标;
0T.kwZ8 XP——主光线在设置波长下的X坐标;
aK?PK }@ ZA——光线Z坐标实际值;
q"Th\? }% OPD——光程差,单位为waves;
ufvjW] OPP——光线差;
Qv;q*4_ RA——从光轴到光线截距的径向距离。总是正值;
wuKr9W9Xa RC——光线截距与主光线在主波长下的距离。总是正值;
i<-a-Z+^ 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;
MoC@n+Q+@ 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;
{4YD_$4W UNI——在表面折射之前,表面上的光线入射角,单位为度,总是正值;
L17{W4 UNR——经表面折射后的光线角度;
*^i"q\n5( HFREQ——HOE或
光栅的局部光栅频率;这是沿着条纹平面测量的;
V#TNv0&0 HSFREQ——光栅频率是沿着表面测量的,而不是普通平面;
ra}t#Xt` FLUX——光通量;
SdNxSD$Q XG,YG,ZG——光线的全局(X,Y,Z)坐标;
tKYg ZZG,HHG——全局角度切线;
a3c43!J?M XL,YL,ZL,ZZL,HHL——对应局部的(X,Y,Z)坐标和角度正切;
c_Jcy XE,YE,ZE,ZZE,HHE——对应外部的(X,Y,Z)坐标和角度正切;
K:54`UJ 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。
t`pbEjE0K 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。
L|Bjw3K&D 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。
d5#z\E?? PL——沿给定表面与前表面之间的光线的
物理长度;
q]#j,}cN9 OPL——给出任意两个表面之间的光程长度;
h.4FY< ILLUM——这个像差比较给定
视场的
照明和轴上的照明。
4azqH;i HBAR——Y方向上物高分数坐标;
#+(@i|!ifo XEN——X方向上入瞳分数坐标;
(CrP6]= YEN——Y方向上入瞳分数坐标;
F!zGk(Pu GBAR——X方向上物高分数坐标;
'c#AGi9 SN——计算光线截距的表面编号。默认为像面。
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