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zemax操作数 - 图文

来源:用户分享 时间:2025/5/22 3:30:13 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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“MTFT” 子午的方波调制传递函数值。它计算了衍射MTF值。参数Int1必须是一个整数(1,2,……),1产生32*32的采样密度,2产生64*64的采样密度,等等。Int2必须是有效的波长编号,或者0,其代表全部波长。Hx的值必须是一个有效的视场编号(1,2,……)。MTFT Hy是空间频率,以周期每毫米表示。如果采样密度相对于MTF的计算精度过低,则所有的操作数MTF都将得到零值。如果子午和弧矢MTF都需要,则将它们操作数MTFT和MTFS放在相邻的行中,它们将同时被计算。详细内容参见这一章中的“操作数MTF的使用”的说明 名称 说 明 述 采样密度 波长 见左所述 Int1 Int2 Hxy,Pxy 最大的阿贝常数。这个强制使在“第一表面”和“最后表面”之间的表面的阿贝常数小于指MXAB 定目标值。也可参见“MNAB”。这个操作数仅考虑使用模拟或库玻璃 最大空气中心厚度。这个边界操作数强制使在“第一表面”和“最后表面”之间的用空气(即不是玻璃)当作一种玻璃类型的每一个表面的MXCA 中心厚度小于指定的目标值。也可参见“MXCT”和“MXCG”。这个操作数同时控制多个表面 最大玻璃中心厚度。这个边界操作数强制使在“第一表面”和“最后表面”之间的用非空气MXCG 的玻璃类型的每一个表面的中心厚度小于指定的目标值。也可参见“MXCT”和“MXCA”。这个操作数同时控制多个表面 最大中心厚度。这个边界操作数强制使在“第一表面”和“最后表面”之间的每一个表面的MXCT 中心厚度小于指定的目标值。也可参见“MXCG”和“MXCA”。这个操作数同时控制多个表面 最大曲率。这个边界操作数强制使在“第一表面”和“最后表面”之间的每一个表面的曲率MXCV 小于指定目标值。也可参见“MNCV”。这个操作数同时控制多个表面 MXDT 最大的口径与厚度的比率。控制表面的口径与中心厚度的比率的最大允许值。仅考虑那些带第一表面 最后表面 — 第一表面 最后表面 — 第一表面 最后表面 — 第一表面 最后表面 — 第一表面 最后表面 最后表面 — 第一表面 — 有非统一折射率的表面。也可参见“MNDT”。这个操作数同时控制多个表面 最大空气边缘厚度。这个边界操作数强制使在“第一表面”和“最后表面”之间的用空气(即不是玻璃)当作一种玻璃类型的每一个表面的边缘厚度小于指定的目标值。也可参见MXEA 第一表面 “MXET”,“MXEG”,“ETLT”,和“XXEA”。这个操作数同时控制多个表面。这个边界操作数仅用于表面的“+y”顶端边缘。关于非旋转对称表面的限制可参见XXEA 名称 说 明 Int1 最后表面 — Int2 Hxy,Pxy 最大玻璃边缘厚度。这个边界操作数强制使在“第一表面”和“最后表面”之间的用非空气的玻璃类型的每一个表面的边缘厚度小于指定的目标值。也可参见“MXET”,“MXEA”,MXEG 第一表面 “ETLT”,和“XXEG”。这个操作数同时控制多个表面。这个边界操作数仅用于表面的“+y”顶端边缘。关于非旋转对称表面的限制可参见XXEG 最大边缘厚度。这个边界操作数强制使在“第一表面”和“最后表面”之间的每一个表面的边缘厚度小于指定的目标值。也可参见MXET “MXEG”,“MXEA”,“ETLT”,和“XXET”。第一表面 这个操作数同时控制多个表面。这个边界操作数仅用于表面的“+y”顶端边缘。关于非旋转对称表面的限制可参见XXET 最大d光折射率。这个边界操作数强制使在“第一表面”和“最后表面”之间的表面的Nd值小于指定的目标值。也可参见“MNIN”。这个操作数仅考虑用模拟或库玻璃的表面 最后表面 — 最后表面 — MXIN 第一表面 最后表面 — 最大ΔPg,F。这个边界操作数强制使在“第一表面”和“最后表面”之间的表面的局部色散的MXPD 差值小于指定的目标值。也可参见“MNPD”。这个操作数仅考虑用模拟或库玻璃的表面 MXSD 最大半口径。强制使指定表面范围内的表面的半口径小于指定的目标值 第一表面 最后表面 最后表面 物体 物体 物体 — 第一表面 表面编号 表面编号 表面编号 — — — — NPXG 非连续的物体位置x坐标大于 NPXL 非连续的物体位置x坐标小于 NPXV 非连续的物体位置x坐标值 NPYG 非连续的物体位置y坐标大于 NPYL 非连续的物体位置y坐标小于 NPYV 非连续的物体位置y坐标值 名称 说 明 表面编号 表面编号 表面编号 Int1 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 表面编号 物体 物体 物体 Int2 物体 物体 物体 物体 物体 物体 物体 物体 物体 物体 物体 物体 物体 物体 物体 — — — Hxy,Pxy — — — — — — — — — — — — 见左 见左 见左 NPZG 非连续的物体位置z坐标大于 NPZL 非连续的物体位置z坐标小于 NPZV 非连续的物体位置z坐标值 NTXG 非连续的物体位置x倾斜大于 NTXL 非连续的物体位置x倾斜小于 NTXV 非连续的物体位置x倾斜值 NTYG 非连续的物体位置y倾斜大于 NTYL 非连续的物体位置y倾斜小于 NTYV 非连续的物体位置y倾斜值 NTZG 非连续的物体位置z倾斜大于 NTZL 非连续的物体位置z倾斜小于 NTZV 非连续的物体位置z倾斜值 NPGT 非连续参数大于。Hx的值用来定义参数编号 NPLT 非连续参数小于。Hx的值用来定义参数编号 NPVA 非连续参数等于。Hx的值用来定义参数编号 物空间数值孔径。这个操作数仅对有限远共轭OBSN 系统才有用,并且它是针对轴上点的主波长计算的 — — — OFF 这个操作数用来指明操作数列表中的一个不常用的条目。在评价函数求值时,操作数OFF将自动被转换成操作数BLNK。OFF仅用来表明一种评价函数操作数不被认同。 — — — OPDC 指定波长的主光线的光程差 相对于平均OPD的光程差;这个操作数是以光瞳上的所有光线的平均OPD为参考来计算OPDM 这个OPD值的。OPDM有着与TRAC同样的约束。详细讨论可参见TRAC 名称 说 明 — 波长 是 — 波长 是 Int1 Int2 Hxy,Pxy 相对于一个移动了和倾斜的球面的光程差,这个球面可以使RMS波前差最小化;在这里OPDX ZEMAX用了质心参考。OPDX有着与TRAC同样的约束。详细讨论可参见TRAC — 波长 是 OPGT 操作数大于。这个操作数用来使任意一个操作操作数编号 数有一个不等式约束 操作数小于。这个操作数用来使任意一个操作操作数编号 数有一个不等式约束 — — OPLT — — 光程长度。这是指定光线到达指定编号的表面的距离,以镜头长度单位表示。这个距离是从有限远共轭系统的物点开始测量的。这个光程OPTH 长度是根据介质的折射率和附加表面(如光栅和二元光学系统)的相位角计算得到的。参见PLEN 表面编号 波长 是 OSUM 在两个指定操作数之间的所有操作数的值的总最后操第一操作数 和。参见SUMM 作数 —

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