优化操作数

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优化操作数解释

优化操作数解释

优化操作数选解释一基本光学特性EFFL--有效焦距,以镜头长度单位表示。

它是针对近轴系统的,对于非近轴系统可能会不准确.PIMH--在指定波长的近轴像面上的像高PMAG--近轴放大率AMAG--角放大率。

这是像空间和物空间之间的近轴主光线角度的比值。

对于非近轴系统无效.ENPP--相对于第一个面的入瞳位置,以镜头长度单位表示。

这是近轴光瞳位置,仅对中心系统有效.EXPP--相对于第一个面的出瞳位置,以镜头长度单位表示。

这是近轴光瞳位置,仅对中心系统有效.LINV--系统的Lagrange 不变量,WFNO--工作F/#POWR--指定编号的表面的权重EPDI--入瞳口径,以镜头长度单位表示ISFN---像空间F/#EFLX--在现定X 平面上的,指定范围内的表面的主波长的有效焦距,以镜头长度单位表示.EFLY--在现定Y 平面上的,指定范围内的表面的主波长的有效焦距,以镜头长度单位表示.SFNO--在任意定义视场和波长时计算的弧矢工作F/#TFNO--在任意定义视场和波长时计算的弧矢工作F/#二像差SPHA --指定表面产生的球差贡献值COMA--指定表面产生的彗差贡献值,以波长表示。

如果表面编号值为0,则是针对整个系统。

这是由塞得和数计算得到的第三级彗差,对非近轴系统无效ASTI--指定表面产生的像散贡献值,以波长表示。

如果表面编号值为0,则是针对整个系统。

这是由塞得和数计算得到的第三级色散,对非近轴系统无效FCUR ---指定表面产生的场曲贡献值DIST--指定表面产生的畸变贡献值,以波长表示。

如果表面编号值为0,则使用整个系统。

同样,如果表面编号值为0,则畸变以百分数形式给出。

这是由塞得系数计算出的第三级畸变,对与非近轴系统无效DIMX--最大畸变值。

它与DIST 相似,只不过它仅规定了畸变的绝对值的上限。

视场的整数编号可以是0,这说明使用最大的视场坐标,也可以是任何有效的视场编号。

注意,最大的畸变不一定总是在最大视场处产生。

Zemax优化操作数

Zemax优化操作数

参数数据的约束
P1VA,P1GT,P1LT,P2VA,P2GT,P2LT,P3VA,P3GT,P3LT,P4VA, P4GT,P4LT,P5VA,P5GT,P5LT,P6VA,P6GT,P6LT,P7VA,P7GT, P7LT,P8VA,P8GT,P8LT
特殊数据的约束
XDVA,XDGT,XDLT
玻璃数据的约束
波长

波长

在现定 X 平面上的,指定范围内的表面的主波长的有 第一表面的 最后表面
EFLX

效焦距,以镜头长度单位表示
编号
的编号
在现定 Y 平面上的,指定范围内的表面的主波长的有 第一表面的 最后表面
BLNK

行;这个注释行将在编辑界面和评价函数列表中同样
显示
瞄准误差。瞄准误差定义成被追迹的轴上视场的主光
BSER 线的半坐标除以有效焦距。这个定义将产生像的角度

偏差的测量
Int2 — 标记 波长 波长 标记 波长 标记 —

波长
Hxy,Pxy — — — — — — — —


结构评价函数值。这个操作数调用了在两个用来定义
MNIN,MXIN,MNAB,MXAB,MNPD,MXPD,RGLA,GCOS,GTCE,INDX
PARX,PARY,PARZ,PARR,PARA,PARB,PARC,PANA,PANB,PANC, 近轴光线数据的约束
PATX,PATY,YNIP
实际光线数据的约束
REAX,REAY,REAZ,REAR,REAA,REAB,REAC,RENA,RENB,RENC, RANG,OPTH,DXDX,DXDY,DYDX,DYDY,RETX,RETY,RAGX,RAGY, RAGZ,RAGA,RAGB,RAGC,RAIN,PLEN,HHCN,RAID,RAEN,RAED, IMAE

zemax优化操作数详细分类及使用

zemax优化操作数详细分类及使用

CVGT


率大于目标值

曲率小于。这个边界操作数强制使指定编号的表面的曲 表 面 编
CVLT

—率小于目标值号来自圆柱体体积。这个操作数计算了包含指定范围的表面的 第一个 最后一
CVOL 最小圆柱体的体积,以镜头长度的立方为单位。在计算 表面的 个表面 —
中仅使用球面顶点和半口径,不用矢高。指定的表面范 编号 的编号

INDX
近 轴 光 线 数 据 PARX,PARY,PARZ,PARR,PARA,PARB,PARC,PANA,PANB,
的约束
PANC,PATX,PATY,YNIP
REAX,REAY,REAZ,REAR,REAA,REAB,REAC,RENA,RENB,
实 际 光 线 数 据 RENC,RANG,OPTH,DXDX,DXDY,DYDX,DYDY,RETX,RETY,
DENC,GENC
TOTR,CVVA,CVGT,CVLT,CTVA,CTGT,CTLT,ETVA,ETGT,
ETLT,COVA,COGT,COLT,DMVA,DMGT,DMLT,TTHI,VOLU,
镜 头 数 据 的 约 MNCT,MNET,MXCT,MXET,MNCG,MNEG,MXCG,MXEG,MNCA,
中有一个以上的光学虚拟全息表面,结构编号可以加上
2 来指代使用的第二个表面的参数,或者加上4 来指代
使用的第三个表面的光学结构,等等。例如,值为7 的
结构编号指代现存的第四个光学虚拟全息面的第一个
结构系统。
边界操作数,它强制使指定编号的表面的圆锥系数大于 表 面 编
COGT


指定的目标值

zemax优化操作函数

zemax优化操作函数

优化函数1、像差SPHA(球差):surf表面编号/wave波长/target设定目标值/weight权重指定表面产生的球差贡献值,以波长表示。

如果表面编号值为零,则为整个系统的总和COMA(彗差) :surf表面编号/wave波长/target设定目标值/weight权重指定表面产生的贡献值,以波长表示。

如果表面编号值为0,则是针对整个系统。

这是由塞得和数计算得到的第三级彗差,对非近轴系统无效.ASTI(像散):指定表面产生像散的贡献值,以波长表示。

如果表面编号值为0,则是针对整个系统。

这是由塞得和数计算得到的第三级色散,对非近轴系统无效FCUR(场曲):指定表面产生的场曲贡献值,以波长表示。

如果表面编号值为0,则是计算整个系统的场曲。

这是由塞得系数计算出的第三级场曲,对非近轴系统无效.DIST(畸变):指定表面产生的畸变贡献值,以波长表示。

如果表面编号值为0,则使用整个系统。

同样,如果表面编号值为0,则畸变以百分数形式给出。

这是由塞得系数计算出的第三级畸变,对与非近轴系统无效.DIMX(最大畸变值):它与DIST 相似,只不过它仅规定了畸变的绝对值的上限。

视场的整数编号可以是0,这说明使用最大的视场坐标,也可以是任何有效的视场编号。

注意,最大的畸变不一定总是在最大视场处产生。

得到的值总是以百分数为单位,以系统作为一个整体。

这个操作数对于非旋转对称系统可能无效。

AXCL(轴向色差):以镜头长度单位为单位的轴向色差。

这是两种定义的最边缘的波长的理想焦面的间隔。

这个距离是沿着Z 轴测量的。

对非近轴系统无效.LACL(垂轴色差):这是定义的两种极端波长的主光线截点的y方向的距离。

对于非近轴系统无效TRAR(垂轴像差):在像面半径方向测定的相对于主光线的垂轴像差.TRAX(x方向垂轴像差):在像面x方向测定的相对于主光线的垂轴像差TRAY(Y方向垂轴像差):在像面Y方向测定的相对于主光线的垂轴像差TRAI(垂轴像差):在指定表面半口径方向测定的相对于主光线的垂轴像差.类似于TRAR,只不过是针对一个表面,而不是指定的像面.OPDC(光程差):指定波长的主光线的光程差.PETZ(匹兹伐曲率半径):以镜头长度单位表示,对非近轴系统无效PETC(匹兹伐曲率):以镜头长度单位的倒数表示,对非近轴系统无效RSCH:相对于主光线的RMS 斑点尺寸(光线像差)。

优化操作数解释

优化操作数解释

优化操作数选解释一基本光学特性EFFL--有效焦距,以镜头长度单位表示。

它是针对近轴系统的,对于非近轴系统可能会不准确.PIMH--在指定波长的近轴像面上的像高PMAG--近轴放大率AMAG--角放大率。

这是像空间和物空间之间的近轴主光线角度的比值。

对于非近轴系统无效.ENPP--相对于第一个面的入瞳位置,以镜头长度单位表示。

这是近轴光瞳位置,仅对中心系统有效.EXPP--相对于第一个面的出瞳位置,以镜头长度单位表示。

这是近轴光瞳位置,仅对中心系统有效.LINV--系统的Lagrange 不变量,WFNO--工作F/#POWR--指定编号的表面的权重EPDI--入瞳口径,以镜头长度单位表示ISFN---像空间F/#EFLX--在现定X 平面上的,指定范围内的表面的主波长的有效焦距,以镜头长度单位表示.EFLY--在现定Y 平面上的,指定范围内的表面的主波长的有效焦距,以镜头长度单位表示.SFNO--在任意定义视场和波长时计算的弧矢工作F/#TFNO--在任意定义视场和波长时计算的弧矢工作F/#二像差SPHA --指定表面产生的球差贡献值COMA--指定表面产生的彗差贡献值,以波长表示。

如果表面编号值为0,则是针对整个系统。

这是由塞得和数计算得到的第三级彗差,对非近轴系统无效ASTI--指定表面产生的像散贡献值,以波长表示。

如果表面编号值为0,则是针对整个系统。

这是由塞得和数计算得到的第三级色散,对非近轴系统无效FCUR ---指定表面产生的场曲贡献值DIST--指定表面产生的畸变贡献值,以波长表示。

如果表面编号值为0,则使用整个系统。

同样,如果表面编号值为0,则畸变以百分数形式给出。

这是由塞得系数计算出的第三级畸变,对与非近轴系统无效DIMX--最大畸变值。

它与DIST 相似,只不过它仅规定了畸变的绝对值的上限。

视场的整数编号可以是0,这说明使用最大的视场坐标,也可以是任何有效的视场编号。

注意,最大的畸变不一定总是在最大视场处产生。

ZEMAX优化操作数汇总情况全

ZEMAX优化操作数汇总情况全

ZE M A X优化操作数ZEMAX Merit Function,是在网上下下来的一个word文档,觉得蛮好的,一般用到的好像就是EFFL。

呵呵,这个收集下,以后有用。

一阶光学性能1. EFFL 透镜单元的有效焦距2. AXCL 透镜单元的轴向色差3. LACL 透镜单元的垂轴色差4. PIMH 规定波长的近轴像高5. PMAG 近轴放大率6. AMAG 角放大率7. ENPP 透镜单元入瞳位置8. EXPP透镜单元出瞳位置9. PETZ 透镜单元的PETZVAL半径10. PETC反向透镜单元的PETZVAL半径11. LINV 透镜单元的拉格朗日不变量12. WFNO 像空间F/#13. POWR 指定表面的权重14. EPDI 透镜单元的入瞳直径15. ISFN 像空间F/# (近轴)16. OBSN 物空间数值孔径17. EFLX “X”向有效焦距18. EFLY “Y”向有效焦距19. SFNO 弧矢有效F/#MTF数据1. MTFT 切向调制函数2. MTFS 径向调制函数3. MTFA 平均调制函数4. MSWT 切向方波调制函数5. MSWS 径向方波调制函数6. MSWA 平均方波调制函数7. GMTA 几何MTF切向径向响应8. GMTS几何MTF径向响应9. GMTT几何MTF切向响应衍射能级1. DENC 衍射包围圆能量2. DENF 衍射能量3. GENC 几何包围圆能量4. XENC像差1. SPHA 在规定面出的波球差分布(0则计算全局)2. COMA 透过面慧差(3阶近轴)3. ASTI 透过面像散(3阶近轴)4. FCUR透过面场曲(3阶近轴)5. DIST透过面波畸变(3阶近轴)6. DIMX 畸变最大值7. AXCL 轴像色差(近轴)8. LACL 垂轴色差9. TRAR 径像像对于主光线的横向像差10. TRAX “X”向横向色差11. TRAY “Y”向横向色差12. TRAI 规定面上的径像横向像差13. TRAC径像像对于质心的横向像差14. OPDC 主光线光程差15. OPDX 衍射面心光程差16. PETZ 透镜单元的PETZVAL半径17. PETC反向透镜单元的PETZVAL半径18. RSCH 主光线的RMS光斑尺寸19. RSCE 类RSCH20. RWCH主光线的RMS波前偏差21. RWCE衍射面心的RMS波前偏差22. ANAR像差测试23. ZERN Zernike系数24. RSRE 几何像点的RMS点尺寸(质心参考)25. RSRH 类同 RSRE(主光线参考)26. RWRE类同 RSRE(波前偏差)27. TRAD “X”像TRAR比较28. TRAE “Y”像TRAR比较29. TRCX 像面子午像差”X”向(质心基准)30. TRCY像面子午像差”Y”向(质心基准)31. DISG 广义畸变百分数32. FCGS 弧矢场曲33. DISC 子午场曲34. OPDM 限制光程差,类同TRAC35. PWRH 同RSCH36. BSER 对准偏差37. BIOC 集中对准38. BIOD 垂直对准偏差透镜数据约束1. TOTR 透镜单元的总长2. CVVA 规定面的曲率=目标值3. CVGT规定面的曲率>目标值4. CVLT规定面的曲率<目标值5. CTVA 规定面的中心厚度=目标值6. CTGT规定面的中心厚度>目标值7. CTLT规定面的中心厚度<目标值8. ETVA规定面的边缘厚度=目标值9. ETGT 规定面的边缘厚度>目标值10. ETLT 规定面的边缘厚度<目标值11. COVA 圆锥系数=目标值12. COGT圆锥系数>目标值13. COLT圆锥系数<目标值14. DMVA 约束面直径=目标值15. DMGT约束面直径>目标值16. DMLT约束面直径<目标值17. TTHI 面厚度统计18. VOLU 元素容量19. MNCT 最小中心厚度20. MXCT 最大中心厚度21. MNET 最小边缘厚度22. MXET 最大边缘厚度23. MNCG 最小中心玻璃厚度24. MXEG 最大边缘玻璃厚度25. MXCG 最大中心玻璃厚度26. MNCA 最小中心空气厚度27. MXCA 最大中心空气厚度28. MNEA 最小边缘空气厚度29. MXEA 最大边缘空气厚度30. ZTHI 控制复合结构厚度31. SAGX 透镜在”XZ”面上的面弧矢32. SAGY透镜在”YZ”面上的面弧矢33. COVL 柱形单元体积34. MNSD 最小直径35. MXSD 最大直径36. XXET 最大边缘厚度37. XXEA 最大空气边缘厚度38. XXEG 最大玻璃边缘厚度39. XNET 最小边缘厚度40. XNEA 最小边缘空气厚度41. XNEG 最小玻璃边缘厚度42. TTGT 总结构厚度>目标值43. TTLT 总结构厚度<目标值44. TTVA总结构厚度=目标值45. TMAS 结构总质量47. MXCV 最大曲率48. MNDT 最小口径与厚度的比率49. MXDT 最大口径与厚度的比率参数数据约束1. PnVA 约束面的第n个控制参数=目标值2. PnGT约束面的第n个控制参数>目标值3. PnLT约束面的第n个控制参数<目标值附加数据约束1. XDVA 附加数据值=目标值(1~99)2. XDGT附加数据值>目标值(1~99)3. XDLT附加数据值<目标值(1~99)玻璃数据约束2. MXIN 组大折射率3. MNAB 最小阿贝数4. MXAB 最大阿贝数5. MNPD 最小ΔPg-f6. MXPD 最大ΔPg-f7. RGLA 合理的玻璃近轴光线数据1. PARX 指定面近轴X向坐标2. PARY指定面近轴Y向坐标3. REAZ指定面近轴Z向坐标4. REAR 指定面实际光线径向坐标5. REAA指定面实际光线X向余弦6. REAB指定面实际光线Y向余弦7. REAC指定面实际光线Z向余弦8. RENA 指定面截距处,实际光线同面X向正交9. RENB指定面截距处,实际光线同面Y向正交10. RENC指定面截距处,实际光线同面Z向正交11. RANG 同Z轴向相联系的光线弧度角12. OPTH 规定光线到面的距离13. DXDX “X”向光瞳”X”向像差倒数14. DXDY “Y”向光瞳”X”向像差倒数15. DYDX “X”向光瞳”Y”向像差倒数16. DYDY “Y”向光瞳”Y”向像差倒数17. RETX 实际光线”X”向正交18. RETY实际光线”Y”向正交19. RAGX 全局光线”X”坐标20. RAGY全局光线”Y”坐标21. RAGZ全局光线”Z”坐标22. RAGA全局光线”X”余弦23. RAGB全局光线”Y”余弦24. RAGC全局光线”Z”余弦25. RAIN 入射实际光线角局部位置约束1. CLCX 指定全局顶点”X”向坐标2. CLCY指定全局顶点”Y”向坐标3. CLCZ指定全局顶点”Z”向坐标4. CLCA指定全局顶点”X”向标准矢量5. CLCB指定全局顶点”Y”向标准矢量6. CLCC指定全局顶点”Z”向标准矢量一般操作数1. SUMM 两个操作数求和2. OSUM 合计两个操作数之间的所有数3. DIFF 两个操作数之间的差4. PROD 两个操作数值之间的积5. DIVI 两个操作数相除6. SQRT 操作数的平方根7. OPGT 操作数大于8. OPLT 操作数小于9. CONS 常数值10. QSUM 所有统计值的平方根11. EQUA 等于操作数12. MINN 返回操作数的最小变化范围13. MAXX 返回操作数的最大变化范围14. ACOS 操作数反余弦15. ASIN 操作数反正弦16. ATAN 操作数反正切17. COSI 操作数余弦18. SINE 操作数正弦19. TANG 操作数正切高斯光束数据1. CBWA 规定面空间高斯光束尺寸2. CBWO 规定面空间高斯光束束腰3. CBWZ 规定面空间光束Z坐标4. CBWR规定面空间高斯光束半径梯度率控制操作数1. TnGT2. TnLT3. TnVA4. GRMN 最小梯度率5. GRMX 最大梯度率6. LPTD 轴向梯度分布率7. DLTN ΔNZPL宏指令优化1. ZPLM像面控制操作数1.RELI 像面相对亮度。

zemax_优化函数说明书

zemax_优化函数说明书
操作数编号
标记

AXCL
以镜头长度单位为单位的轴向色差。这是两种定义的最边缘的波长的理想焦面的间隔。这个距离是沿着Z 轴测量的。对非近轴系统无效



BLNK
不做任何事情。用来将操作数列表的各个部分分隔开。在操作数名称右边的空白处将随意地输入一注释行;这个注释行将在编辑界面和评价函数列表中同样显示

操作数1
操作数2

DIMX
最大畸变值。它与DIST 相似,只不过它仅规定了畸变的绝对值的上限。视场的整数编号可以是0,这说明使用最大的视场坐标,也可以是任何有效的视场编号。注意,最大的畸变不一定总是在最大视场处产生。得到的值总是以百分数为单位,以系统作为一个整体。这个操作数对于非旋转对称系可能无效。第一个表面的编号
最后一个表面的编号

CVVA
曲率值。这个操作强制使指定编号的表面的曲率等于指定的目标值
表面编号


DENC
衍射法的包围圆能量。这个操作数计算指定包围圆,矩形,X 方向,Y 方向能量的区域的半径(径向),以微米为单位。
Int1 指采样密度,1 是32*32,2 是64*64,等等
Int2 是整数的波长编号;0 代表全部波长Hx 指视场编号


BSER
瞄准误差。瞄准误差定义成被追迹的轴上视场的主光线的半坐标除以有效焦距。这个定义将产生像的角度偏差的测量

波长

CMFV
结构评价函数值。这个操作数调用了在两个用来定义一个光学虚拟全息系统的结构系统的任一个中定义的评价函数。结构编号的值是1 或2,分别代表第一或第二结构系统。操作数编号可以是0,这将从这个结构系统中获得整个评价函数的值,也可以是整数,这说明了从中记录数据值的操作数行号。例如,假定结构编号是2,操作数编号是7,CMFV 将获得第2 个结构文件的评价函数中第7 个操作数的值。如果在这个被优化的可逆系统中有一个以上的光学虚拟全息表面,结构编号可以加上2 来指代使用的第二个表面的参数,或者加上4 来指代使用的第三个表面的光学结构,等等。例如,值为7 的结构编号指代现存的第四个光学虚拟全息面的第一个结构系统。

zemax_优化函数说明书

zemax_优化函数说明书
操作数1
操作
数2
——
DIMX
最大畸变值。它与DIST相似,只不过它仅规定了畸变 的绝对值的上限。视场的整数编号可以是0,这说明使 用最大的视场坐标,也可以是任何有效的视场编号。 注 意,最大的畸变不一疋总是在最大视场处产生。 得到的 值总是以百分数为单位,以系统作为一个整体。这个操 作数对于非旋转对称系统可能无效。
Hy是要求能量的区域,必须在0和1之间,包含这两 个数。
Px是指类型:1代表包围圆,2代表X方向,3代表丫方向,4代表矩形
如果采样密度太低,则得到的半径值为1e+10。也可参 见GENC
采样密 度
波长
见左 所述
DIFF
两个操作数之差(操作数1-操作数2)。这两个自变量 是要参加减法运算的操作数的行号
新编号
——
——
CONS
常数值。这个操作数用来为其他操作数的计算输入一个 常数值。这个值与目标值相同

——
——
COSI
指定编号的操作数的值的 余弦值。如果标记是0,则其 单位为弧度,否则为度
操作数
编号
标记
——
COVA
1圆锥系数值。得到一个表面的圆锥系数
表面编 号
——
——
CTGT
中心厚度大于。这个边界操作数强制使指定编号的表面 的中心厚度大于指定的目标值。也可参见“MNC”
操作数1
操作
数2
——
DLTN
△N。计算梯度折射率表面的最大和最小轴上折射率之 差。通过计算表面两端的矢咼来计算要用的最大和最小
视场
波长
——
DISC
归一化的畸变。这个操作数对整个可见视场计算标准化 畸变,得到对于f-B条件下的最大非线形度值的绝对 值。这个操作数对于那些f-B镜头的设计十分有用

ZEMAX优化操作数汇总

ZEMAX优化操作数汇总

ZEMAX优化操作数汇总1.各种变量优化:ZEMAX可以对各种变量进行优化,包括系统参数、元件参数和材料参数。

例如,可以对透镜曲面的半径、厚度和折射率进行优化,以获得最佳的成像性能。

2.像差优化:ZEMAX可以优化像差,以最小化系统的像差。

它可以优化球差、彗差、色差、畸变等各种像差,并生成最佳的光学系统。

3.波前优化:ZEMAX可以优化波前,以获得最佳的波前形状。

它可以用于修正各种波前畸变,例如球差、彗差和色差。

4.光斑优化:ZEMAX可以优化光斑,以获得最佳的光斑形状和尺寸。

它可以用于优化点光源的光斑,或者控制光源的光斑形状和尺寸。

5.聚焦优化:ZEMAX可以优化聚焦距离,以获得最佳的聚焦性能。

它可以用于优化透镜或镜片的形状和位置,以实现最佳的聚焦效果。

6.薄透镜优化:ZEMAX可以优化薄透镜的参数,以获得最佳的成像性能。

它可以优化透镜的半径、厚度和折射率,以实现最小的像差。

7.波导优化:ZEMAX可以优化波导的参数,以获得最佳的传输特性。

例如,它可以优化波导的宽度和高度,以实现最小的传输损耗。

8.激光优化:ZEMAX可以优化激光光束的参数,以获得最佳的激光束质量。

例如,它可以优化激光光束的直径和发散角,以实现最小的发散和最高的光束质量。

9.过滤器优化:ZEMAX可以优化过滤器的参数,以获得最佳的滤波特性。

它可以优化过滤器的传输曲线、中心波长和带宽,以实现最佳的滤波效果。

10.微透镜阵列优化:ZEMAX可以优化微透镜阵列的参数,以获得最佳的光学性能。

例如,它可以优化微透镜阵列的尺寸、间距和折射率,以实现最佳的成像和聚焦效果。

总之,ZEMAX提供了许多优化操作数,可以用于不同类型的光学系统的设计和分析。

这些优化操作数可以帮助用户获得最佳的成像性能、波前形状、光斑形状和尺寸、聚焦性能等。

ZEMAX优化操作数汇总情况(全)

ZEMAX优化操作数汇总情况(全)

ZE M A X优化操作数ZEMAX Merit Function,是在网上下下来的一个word文档,觉得蛮好的,一般用到的好像就是EFFL。

呵呵,这个收集下,以后有用。

一阶光学性能1. EFFL 透镜单元的有效焦距2. AXCL 透镜单元的轴向色差3. LACL 透镜单元的垂轴色差4. PIMH 规定波长的近轴像高5. PMAG 近轴放大率6. AMAG 角放大率7. ENPP 透镜单元入瞳位置8. EXPP透镜单元出瞳位置9. PETZ 透镜单元的PETZVAL半径10. PETC反向透镜单元的PETZVAL半径11. LINV 透镜单元的拉格朗日不变量12. WFNO 像空间F/#13. POWR 指定表面的权重14. EPDI 透镜单元的入瞳直径15. ISFN 像空间F/# (近轴)16. OBSN 物空间数值孔径17. EFLX “X”向有效焦距18. EFLY “Y”向有效焦距19. SFNO 弧矢有效F/#MTF数据1. MTFT 切向调制函数2. MTFS 径向调制函数3. MTFA 平均调制函数4. MSWT 切向方波调制函数5. MSWS 径向方波调制函数6. MSWA 平均方波调制函数7. GMTA 几何MTF切向径向响应8. GMTS几何MTF径向响应9. GMTT几何MTF切向响应衍射能级1.DENC 衍射包围圆能量2.DENF 衍射能量3.GENC 几何包围圆能量4.XENC像差1. SPHA 在规定面出的波球差分布(0则计算全局)2. COMA 透过面慧差(3阶近轴)3. ASTI 透过面像散(3阶近轴)4. FCUR透过面场曲(3阶近轴)5. DIST透过面波畸变(3阶近轴)6. DIMX 畸变最大值7. AXCL 轴像色差(近轴)8. LACL 垂轴色差9. TRAR 径像像对于主光线的横向像差10. TRAX “X”向横向色差11. TRAY “Y”向横向色差12. TRAI 规定面上的径像横向像差13. TRAC径像像对于质心的横向像差14. OPDC 主光线光程差15. OPDX 衍射面心光程差16. PETZ 透镜单元的PETZVAL半径17. PETC反向透镜单元的PETZVAL半径18. RSCH 主光线的RMS光斑尺寸19. RSCE 类RSCH20. RWCH主光线的RMS波前偏差21. RWCE衍射面心的RMS波前偏差22. ANAR像差测试23. ZERN Zernike系数24. RSRE 几何像点的RMS点尺寸(质心参考)25. RSRH 类同RSRE(主光线参考)26. RWRE类同RSRE(波前偏差)27. TRAD “X”像TRAR比较28. TRAE “Y”像TRAR比较29. TRCX 像面子午像差”X”向(质心基准)30. TRCY像面子午像差”Y”向(质心基准)31. DISG 广义畸变百分数32. FCGS 弧矢场曲33. DISC 子午场曲34. OPDM 限制光程差,类同TRAC35. PWRH 同RSCH36. BSER 对准偏差37. BIOC 集中对准38. BIOD 垂直对准偏差透镜数据约束1.TOTR 透镜单元的总长2.CVVA 规定面的曲率=目标值3.CVGT规定面的曲率>目标值4.CVLT规定面的曲率<目标值5.CTVA 规定面的中心厚度=目标值6.CTGT规定面的中心厚度>目标值7.CTLT规定面的中心厚度<目标值8.ETVA规定面的边缘厚度=目标值9.ETGT 规定面的边缘厚度>目标值10.ETLT 规定面的边缘厚度<目标值11.COVA 圆锥系数=目标值12.COGT圆锥系数>目标值13.COLT圆锥系数<目标值14.DMVA 约束面直径=目标值15.DMGT约束面直径>目标值16.DMLT约束面直径<目标值17.TTHI 面厚度统计18.VOLU 元素容量19.MNCT 最小中心厚度20.MXCT 最大中心厚度21.MNET 最小边缘厚度22.MXET 最大边缘厚度23.MNCG 最小中心玻璃厚度24.MXEG 最大边缘玻璃厚度25.MXCG 最大中心玻璃厚度26.MNCA 最小中心空气厚度27.MXCA 最大中心空气厚度28.MNEA 最小边缘空气厚度29.MXEA 最大边缘空气厚度30.ZTHI 控制复合结构厚度31.SAGX 透镜在”XZ”面上的面弧矢32.SAGY透镜在”YZ”面上的面弧矢33.COVL 柱形单元体积34.MNSD 最小直径35.MXSD 最大直径36.XXET 最大边缘厚度37.XXEA 最大空气边缘厚度38.XXEG 最大玻璃边缘厚度39.XNET 最小边缘厚度40.XNEA 最小边缘空气厚度41.XNEG 最小玻璃边缘厚度42.TTGT 总结构厚度>目标值43.TTLT 总结构厚度<目标值44.TTVA总结构厚度=目标值45.TMAS 结构总质量47.MXCV 最大曲率48.MNDT 最小口径与厚度的比率49.MXDT 最大口径与厚度的比率参数数据约束1.PnVA 约束面的第n个控制参数=目标值2.PnGT约束面的第n个控制参数>目标值3.PnLT约束面的第n个控制参数<目标值附加数据约束1.XDVA 附加数据值=目标值(1~99)2.XDGT附加数据值>目标值(1~99)3.XDLT附加数据值<目标值(1~99)玻璃数据约束2.MXIN 组大折射率3.MNAB 最小阿贝数4.MXAB 最大阿贝数5.MNPD 最小ΔPg-f6.MXPD 最大ΔPg-f7.RGLA 合理的玻璃近轴光线数据1.PARX 指定面近轴X向坐标2.PARY指定面近轴Y向坐标3.REAZ指定面近轴Z向坐标4.REAR 指定面实际光线径向坐标5.REAA指定面实际光线X向余弦6.REAB指定面实际光线Y向余弦7.REAC指定面实际光线Z向余弦8.RENA 指定面截距处,实际光线同面X向正交9.RENB指定面截距处,实际光线同面Y向正交10.RENC指定面截距处,实际光线同面Z向正交11.RANG 同Z轴向相联系的光线弧度角12.OPTH 规定光线到面的距离13.DXDX “X”向光瞳”X”向像差倒数14.DXDY “Y”向光瞳”X”向像差倒数15.DYDX “X”向光瞳”Y”向像差倒数16.DYDY “Y”向光瞳”Y”向像差倒数17.RETX 实际光线”X”向正交18.RETY实际光线”Y”向正交19.RAGX 全局光线”X”坐标20.RAGY全局光线”Y”坐标21.RAGZ全局光线”Z”坐标22.RAGA全局光线”X”余弦23.RAGB全局光线”Y”余弦24.RAGC全局光线”Z”余弦25.RAIN 入射实际光线角局部位置约束1.CLCX 指定全局顶点”X”向坐标2.CLCY指定全局顶点”Y”向坐标3.CLCZ指定全局顶点”Z”向坐标4.CLCA指定全局顶点”X”向标准矢量5.CLCB指定全局顶点”Y”向标准矢量6.CLCC指定全局顶点”Z”向标准矢量一般操作数1.SUMM 两个操作数求和2.OSUM 合计两个操作数之间的所有数3.DIFF 两个操作数之间的差4.PROD 两个操作数值之间的积5.DIVI 两个操作数相除6.SQRT 操作数的平方根7.OPGT 操作数大于8.OPLT 操作数小于9.CONS 常数值10.QSUM 所有统计值的平方根11.EQUA 等于操作数12.MINN 返回操作数的最小变化范围13.MAXX 返回操作数的最大变化范围14.ACOS 操作数反余弦15.ASIN 操作数反正弦16.ATAN 操作数反正切17.COSI 操作数余弦18.SINE 操作数正弦19.TANG 操作数正切高斯光束数据1.CBWA 规定面空间高斯光束尺寸2.CBWO 规定面空间高斯光束束腰3.CBWZ 规定面空间光束Z坐标4.CBWR规定面空间高斯光束半径梯度率控制操作数1.TnGT2.TnLT3.TnVA4.GRMN 最小梯度率5.GRMX 最大梯度率6.LPTD 轴向梯度分布率7.DLTN ΔNZPL宏指令优化1.ZPLM像面控制操作数1.RELI 像面相对亮度。

ZEMAX优化操作数汇总

ZEMAX优化操作数汇总

ZEMAX优化操作数汇总一阶光学性能1.EFFL透镜单元的有效焦距2.AXCL透镜单元的轴向色差CL透镜单元的垂轴色差4.PIMH规定波长的近轴像高5.PMAG近轴放大率6.AMAG角放大率7.ENPP透镜单元入瞳位置8.EXPP透镜单元出瞳位置9.PETZ透镜单元的PETZV AL半径10.PETC反向透镜单元的PETZV AL半径11.LINV透镜单元的拉格朗日不变量12.WFNO像空间F/#13.POWR指定表面的权重14.EPDI透镜单元的入瞳直径15.ISFN像空间F/#(近轴)16.OBSN物空间数值孔径17.EFLX“X”向有效焦距18.EFLY“Y”向有效焦距19.SFNO弧矢有效F/#MTF数据1.MTFT切向调制函数2.MTFS径向调制函数数3.MTFA平均调制函数4.MSWT切向方波调制函数5.MSWS径向方波调制函数6.MSWA平均方波调制函数7.GMTA几何MTF切向径向响应8.GMTS几何MTF径向响应9.GMTT几何MTF切向响应衍射能级1.DENC衍射包围圆能量2.DENF衍射能量3.GENC几何包围圆能量4.XENC像差1.SPHA在规定面出的波球差分布(0则计算全局)A透过面慧差(3阶近轴)3.ASTI透过面像散(3阶近轴)4.FCUR透过面场曲(3阶近轴)5.DIST透过面波畸变(3阶近轴)6.DIMX畸变最大值7.AXCL轴像色差(近轴)CL垂轴色差9.TRAR径像像对于主光线的横向像差10.TRAX“X”向横向色差11.TRAY“Y”向横向色差12.TRAI规定面上的径像横向像差13.TRAC径像像对于质心的横向像差14.OPDC主光线光程差15.OPDX衍射面心光程差16.PETZ透镜单元的PETZV AL半径17.PETC反向透镜单元的PETZV AL半径18.RSCH主光线的RMS光斑尺寸19.RSCE类RSCH20.RWCH主光线的RMS波前偏差21.RWCE衍射面心的RMS波前偏差22.ANAR像差测试23.ZERN Zernike系数24.RSRE几何像点的RMS点尺寸(质心参考)25.RSRH类同RSRE(主光线参考)26.RWRE类同RSRE(波前偏差)27.TRAD“X”像TRAR比较28.TRAE“Y”像TRAR比较29.TRCX像面子午像差“X”向(质心基准)30.TRCY像面子午像差“Y”向(质心基准)31.DISG广义畸变百分数32.FCGS弧矢场曲33.DISC子午场曲34.OPDM限制光程差,类同TRAC35.PWRH同RSCH36.BSER对准偏差37.BIOC集中对准38.BIOD垂直对准偏差透镜数据约束1.TOTR透镜单元的总长2.CVV A规定面的曲率=目标值3.CVGT规定面的曲率>目标值4.CVLT规定面的曲率<目标值5.CTV A规定面的中心厚度=目标值6.CTGT规定面的中心厚度>目标值7.CTLT规定面的中心厚度<目标值8.ETV A规定面的边缘厚度=目标值9.ETGT规定面的边缘厚度>目标值10.ETLT规定面的边缘厚度<目标值11.COV A圆锥系数=目标值12.COGT圆锥系数>目标值13.COLT圆锥系数<目标值14.DMV A约束面直径=目标值15.DMGT约束面直径>目标值16.DMLT约束面直径<目标值17.TTHI面厚度统计18.VOLU元素容量19.MNCT最小中心厚度20.MXCT最大中心厚度21.MNET最小边缘厚度22.MXET最大边缘厚度23.MNCG最小中心玻璃厚度24.MXEG最大边缘玻璃厚度25.MXCG最大中心玻璃厚度26.MNCA最小中心空气厚度27.MXCA最大中心空气厚度28.MNEA最小边缘空气厚度29.MXEA最大边缘空气厚度30.ZTHI控制复合结构厚度31.SAGX透镜在“XZ”面上的面弧矢32.SAGY透镜在“YZ”面上的面弧矢33.COVL柱形单元体积34.MNSD最小直径35.MXSD最大直径36.XXET最大边缘厚度37.XXEA最大空气边缘厚度38.XXEG最大玻璃边缘厚度39.XNET最小边缘厚度40.XNEA最小边缘空气厚度41.XNEG最小玻璃边缘厚度42.TTGT总结构厚度>目标值43.TTLT总结构厚度<目标值44.TTV A总结构厚度=目标值45.TMAS结构总质量46.MNCV最小曲率47.MXCV最大曲率48.MNDT最小口径与厚度的比率49.MXDT最大口径与厚度的比率参数数据约束1.PnV A约束面的第n个控制参数=目标值2.PnGT约束面的第n个控制参数>目标值3.PnLT约束面的第n个控制参数<目标值附加数据约束1.XDV A附加数据值=目标值(1~99)2.XDGT附加数据值>目标值(1~99)3.XDLT附加数据值<目标值(1~99)玻璃数据约束1.MNIN最小折射率2.MXIN组大折射率3.MNAB最小阿贝数4.MXAB最大阿贝数5.MNPD最小ΔPg-f6.MXPD最大ΔPg-f7.RGLA合理的玻璃近轴光线数据1.PARX指定面近轴X向坐标2.PARY指定面近轴Y向坐标3.REAZ指定面近轴Z向坐标4.REAR指定面实际光线径向坐标5.REAA指定面实际光线X向余弦6.REAB指定面实际光线Y向余弦7.REAC指定面实际光线Z向余弦8.RENA指定面截距处,实际光线同面X向正交9.RENB指定面截距处,实际光线同面Y向正交11.RANG同Z轴向相联系的光线弧度角12.OPTH规定光线到面的距离13.DXDX“X”向光瞳“X”向像差倒数14.DXDY“Y”向光瞳“Y”向像差倒赛数15.DYDX“X”向光瞳“Y”向像差倒数16.DYDY“Y”向光瞳“Y”向像差倒蝼数17.RETX实际光线“X”向正交18.RETY实际光线“Y”向正交19.RAGX全局光线“X”坐标20.RAGY全局光线“Y”坐标21.RAGZ全局光耆“Z”坐标22.RAGA全局光线“X”余弦23.RAGB全局光线“Y”余弦24.RAGC全局光线“Z”余弦25.RAIN入射实际光线角局部位置约束1.CLCX指定全局顶点“X”向坐标2.CLCY指定全局顶点“Y”向坐标3.CLCZ指定全局顶点“Z”向坐标4.CLCA指定全局顶点“X”向标准矢量5.CLCB指定全局顶点“Y”向标准矢量6.CLCC指定全局顶点“Z”向标准矢量—般操作数1.SUMM两个操作数求和2.OSUM合计两个操作数之间的所有数3.DIFF两个操作数之间的差4.PROD两个操作数值之间的积5.DIVI两个操作数目除6.SQRT操作数的平方根7.OPGT操作数大于8.OPLT操作数小于9.CONS常数值10.QSUM所有统计值的平方根11.EQUA等于操作数12.MINN返回操作数的最小变化范围13.MAXX返回操作数的最大变化范围14.ACOS操作数反余弦15.ASIN操作数反正弦16.ATAN操作数反正切17.COSI操作数余弦18.SINE操作数正弦19.TANG操作数正切高斯光束数据1.CBWA规定面空间高斯光束尺寸2.CBWO规定面空间高斯光束束腰3.CBWZ规定面空间光束Z坐标4.CBWR规定面空间高斯光束半径梯度率控制操作数1.TnGT2.TnLT3.TnV A4.GRMN最小梯度率5.GRMX最大梯度率6.LPTD轴向梯度分布率7.DLTNΔNZPL宏指令优化1.ZPLM像面控制操作数1.RELI像面相对亮度。

ZEMAX优化操作数汇总(全)

ZEMAX优化操作数汇总(全)

ZEMAX 优化操作数ZEMAX Merit Function, 是在网上下下来的一个word 文档,觉得蛮好的,一般用到的好像就是EFFL。

呵呵,这个收集下,以后有用。

一阶光学性能1.EFFL 透镜单元的有效焦距2.AXCL 透镜单元的轴向色差CL 透镜单元的垂轴色差4.PIMH 规定波长的近轴像高5.PMAG 近轴放大率6.AMAG 角放大率7.ENPP 透镜单元入瞳位置8.EXPP 透镜单元出瞳位置9.PETZ 透镜单元的 PETZVAL半径10.PETC 反向透镜单元的 PETZVAL半径11.LINV 透镜单元的拉格朗日不变量12.WFNO 像空间 F/#13.POWR 指定表面的权重14.EPDI 透镜单元的入瞳直径15.ISFN 像空间 F/# ( 近轴 )16.OBSN 物空间数值孔径17.EFLX “向X有”效焦距18.EFLY “向Y有”效焦距19.SFNO 弧矢有效 F/#MTF 数据1.MTFT 切向调制函数2.MTFS 径向调制函数3.MTFA 平均调制函数4.MSWT 切向方波调制函数5.MSWS 径向方波调制函数6.MSWA 平均方波调制函数7.GMTA 几何 MTF 切向径向响应8.GMTS 几何 MTF 径向响应9.GMTT 几何 MTF 切向响应衍射能级1. DENC 衍射包围圆能量2. DENF 衍射能量3. GENC 几何包围圆能量4. XENC像差1.SPHA 在规定面出的波球差分布( 0 则计算全局)A 透过面慧差( 3 阶近轴)3.ASTI 透过面像散( 3 阶近轴)4.FCUR 透过面场曲( 3 阶近轴)5.DIST 透过面波畸变( 3 阶近轴)6.DIMX 畸变最大值7.AXCL 轴像色差 (近轴 )CL 垂轴色差9.TRAR 径像像对于主光线的横向像差10.TRAX “向X”横向色差11.TRAY “向Y”横向色差12.TRAI 规定面上的径像横向像差13.TRAC 径像像对于质心的横向像差14.OPDC 主光线光程差15.OPDX 衍射面心光程差16.PETZ 透镜单元的 PETZVAL半径17.PETC 反向透镜单元的 PETZVAL半径18.RSCH 主光线的 RMS光斑尺寸19.RSCE 类 RSCH20.RWCH 主光线的 RMS波前偏差21.RWCE 衍射面心的 RMS波前偏差22.ANAR 像差测试23.ZERN Zernike 系数24.RSRE 几何像点的 RMS点尺寸(质心参考)25.RSRH 类同 RSRE(主光线参考)26.RWRE 类同 RSRE(波前偏差)27.TRAD “像X”TRAR比较28.TRAE “ Y像”TRAR比较29.TRCX 像面子午像差” X向”(质心基准)30.TRCY 像面子午像差” Y向”(质心基准)31.DISG 广义畸变百分数32.FCGS 弧矢场曲33.DISC 子午场曲34.OPDM 限制光程差,类同 TRAC35.PWRH 同 RSCH36.BSER 对准偏差37.BIOC 集中对准38.BIOD 垂直对准偏差透镜数据约束1. TOTR 透镜单元的总长2. CVVA 规定面的曲率 =目标值3. CVGT 规定面的曲率 >目标值4. CVLT 规定面的曲率 <目标值5. CTVA 规定面的中心厚度 =目标值6. CTGT 规定面的中心厚度 >目标值7. CTLT 规定面的中心厚度 <目标值8. ETVA 规定面的边缘厚度 =目标值9. ETGT 规定面的边缘厚度 >目标值10. ETLT 规定面的边缘厚度 <目标值11. COVA 圆锥系数 =目标值12. COGT 圆锥系数 >目标值13. COLT 圆锥系数 <目标值14. DMVA 约束面直径 =目标值15. DMGT 约束面直径 >目标值16. DMLT 约束面直径 <目标值17. TTHI 面厚度统计18. VOLU 元素容量19. MNCT 最小中心厚度20. MXCT 最大中心厚度21. MNET 最小边缘厚度22. MXET 最大边缘厚度23. MNCG 最小中心玻璃厚度24. MXEG 最大边缘玻璃厚度25. MXCG 最大中心玻璃厚度26. MNCA 最小中心空气厚度27. MXCA 最大中心空气厚度28. MNEA 最小边缘空气厚度29. MXEA 最大边缘空气厚度30. ZTHI 控制复合结构厚度31. SAGX 透镜在” XZ面”上的面弧矢32. SAGY透镜在” YZ面”上的面弧矢33. COVL 柱形单元体积34. MNSD 最小直径35. MXSD 最大直径36. XXET 最大边缘厚度37. XXEA 最大空气边缘厚度38. XXEG 最大玻璃边缘厚度39. XNET 最小边缘厚度40. XNEA 最小边缘空气厚度41. XNEG 最小玻璃边缘厚度42. TTGT 总结构厚度 >目标值43. TTLT 总结构厚度 <目标值44. TTVA 总结构厚度 =目标值45. TMAS 结构总质量47. MXCV 最大曲率48. MNDT 最小口径与厚度的比率49. MXDT 最大口径与厚度的比率参数数据约束1. PnVA 约束面的第 n 个控制参数 =目标值2. PnGT 约束面的第 n 个控制参数 >目标值3. PnLT 约束面的第 n 个控制参数 <目标值附加数据约束1. XDVA 附加数据值 =目标值( 1~99)2. XDGT附加数据值 >目标值( 1~99)3. XDLT 附加数据值 <目标值( 1~99)玻璃数据约束2. MXIN 组大折射率3. MNAB 最小阿贝数4. MXAB 最大阿贝数5. MNPD 最小Pg-f6. MXPD 最大Pg-f7. RGLA 合理的玻璃近轴光线数据1. PARX 指定面近轴 X 向坐标2. PARY指定面近轴 Y 向坐标3. REAZ指定面近轴 Z 向坐标4. REAR 指定面实际光线径向坐标5. REAA指定面实际光线X 向余弦6. REAB指定面实际光线Y 向余弦7. REAC指定面实际光线Z 向余弦8. RENA 指定面截距处,实际光线同面X 向正交9. RENB指定面截距处,实际光线同面Y 向正交10. RENC指定面截距处,实际光线同面Z 向正交11. RANG 同 Z 轴向相联系的光线弧度角12. OPTH 规定光线到面的距离13. DXDX “ X向”光瞳” X向”像差倒数14. DXDY “ Y向”光瞳” X向”像差倒数15. DYDX “ X向”光瞳” Y向”像差倒数16. DYDY “ Y向”光瞳” Y向”像差倒数17. RETX 实际光线” X向”正交18. RETY实际光线” Y向”正交19. RAGX 全局光线” X坐”标20. RAGY全局光线” Y坐”标21. RAGZ全局光线” Z坐”标22. RAGA全局光线” X余”弦23. RAGB全局光线” Y余”弦24. RAGC全局光线” Z余”弦25. RAIN 入射实际光线角局部位置约束1. CLCX 指定全局顶点” X向”坐标2. CLCY指定全局顶点” Y”坐标向3. CLCZ 指定全局顶点” Z向”坐标4. CLCA指定全局顶点” X向”标准矢量5. CLCB指定全局顶点” Y”标准矢量向6. CLCC指定全局顶点” Z向”标准矢量一般操作数1. SUMM 两个操作数求和2. OSUM 合计两个操作数之间的所有数3. DIFF 两个操作数之间的差4. PROD 两个操作数值之间的积5. DIVI 两个操作数相除6. SQRT 操作数的平方根7. OPGT 操作数大于8. OPLT 操作数小于9. CONS 常数值10. QSUM 所有统计值的平方根11. EQUA 等于操作数12. MINN 返回操作数的最小变化范围13. MAXX 返回操作数的最大变化范围14. ACOS 操作数反余弦15. ASIN 操作数反正弦16. ATAN 操作数反正切17. COSI 操作数余弦18. SINE 操作数正弦19. TANG 操作数正切高斯光束数据1. CBWA 规定面空间高斯光束尺寸2. CBWO 规定面空间高斯光束束腰3. CBWZ 规定面空间光束Z 坐标4. CBWR规定面空间高斯光束半径梯度率控制操作数1. TnGT2. TnLT3. TnVA4. GRMN 最小梯度率5. GRMX 最大梯度率6. LPTD 轴向梯度分布率7. DLTN ΔNZPL 宏指令优化1. ZPLM像面控制操作数1.RELI 像面相对亮度。

光学设计方案ZEMAX优化操作数

光学设计方案ZEMAX优化操作数

比较完整的操作数 ZEMAX 优化操作数 一阶光学性能 EFFL 透镜单元的有效焦距 AXCL 透镜单元的轴向色差 LACL 透镜单元的垂轴色差 PIMH 规定波长的近轴像高 PMAG 近轴放大率 AMAG 角放大率 ENPP 透镜单元入瞳位置 EXPP 透镜单元出瞳位置 PETZ 透镜单元的 PETZVAL 半径 PETC 反向透镜单元的 PETZV AL 半径 LINV 透镜单元的拉格朗日不变量 WFNO 像空间 F/# POWR 指定表面的权重 EPDI 透镜单元的入瞳直径 ISFN 像空间 F/# (近轴 ) OBSN 物空间数值孔径 EFLX “ X ”向有效焦距 EFLY “Y ”向有效焦距 SFNO 弧矢有效 F/#SPHA 在规定面出的波球差分布( 0 则计算全局) COMA 透过面慧差( 3 阶近轴) ASTI 透过面像散( 3 阶近轴) FCUR 透过面场曲( 3 阶近轴) DIST 透过面波畸变( 3 阶近轴) DIMX 畸变最大值 AXCL 轴像色差 (近轴 ) LACL 垂轴色差 TRAR 径像像对于主光线的横向像差 TRAX “ X ”向横向色差 TRAY “ Y ”向横向色差 TRAI 规定面上的径像横向像差 TRAC 径像像对于质心的横向像差 OPDC 主光线光程差 OPDX 衍射面心光程差 PETZ 透镜单元的 PETZVAL 半径 _ PETC 反向透镜单元的 PETZVAL 半径 RSCH 主光线的 RMS 光斑尺寸 RSCE 类 RSCH RWCH 主光线的 RMS 波前偏差 RWCE 衍射面心的 RMS 波前偏差1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.像差 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.ANAR 像差测试23.ZERN Zernike 系数24.RSRE 几何像点的RMS 点尺寸(质心参考)25.RSRH类同RSRE (主光线参考)26.RWRE类同RSRE (波前偏差)27.TRAD “X ”像TRAR 比较28.TRAE “Y ”像TRAR 比较29.TRCX像面子午像差” X”向(质心基准)30.TRCY 像面子午像差”Y ”向(质心基准)31.DISG 广义畸变百分数32.FCGS 弧矢场曲33.DISC 子午场曲34.OPDM 限制光程差35.PWRH 同RSCH36. BSER 对准偏差37. BIOC 集中对准38. BIOD 垂直对准偏差MTF 数据1. MTFT 切向调制函数2. MTFS 径向调制函数3. MTFA 平均调制函数4. MSWT 切向方波调制函数5. MSWS 径向方波调制函数6. MSWA 平均方波调制函数7. GMTA 几何MTF 切向径向响应8. GMTS 几何MTF 径向响应9. GMTT 几何MTF 切向响应衍射能级1.DENC 衍射包围圆能量2.DENF 衍射能量3.GENC 几何包围圆能量4.XENC透镜数据约束1.TOTR 透镜单元的总长2.CVVA 规定面的曲率=目标值3.CVGT 规定面的曲率>目标值4.CVLT 规定面的曲率<目标值5.CTVA 规定面的中心厚度=目标值6.CTGT 规定面的中心厚度>目标值7.CTLT 规定面的中心厚度<目标值8.ETVA 规定面的边缘厚度=目标值9.ETGT 规定面的边缘厚度>目标值ETLT 规定面的边缘厚度 <目标值 COVA 圆锥系数 =目标值 COGT 圆锥系数 > 目标值 COLT 圆锥系数 <目标值 DMVA 约束面直径 = 目标值 DMGT 约束面直径 >目标值 DMLT 约束面直径 < 目标值 TTHI 面厚度统计 VOLU 元素容量 MNCT 最小中心厚度 MXCT 最大中心厚度 MNET 最小边缘厚度 MXET 最大边缘厚度 MNCG 最小中心玻璃厚度 MXEG 最大边缘玻璃厚度 MXCG 最大中心玻璃厚度 MNCA 最小中心空气厚度 MXCA 最大中心空气厚度 MNEA 最小边缘空气厚度 MXEA 最大边缘空气厚度 ZTHI 控制复合结构厚度 SAGX 透镜在” XZ ”面上的面弧矢 SAGY 透镜在” YZ ”面上的面弧矢 COVL 柱形单元体积MNSD 最小直径 MXSD 最大直径 XXET 最大边缘厚度 XXEA 最大空气边缘厚度 XXEG 最大玻璃边缘厚度 XNET 最小边缘厚度 XNEA 最小边缘空气厚度 XNEG 最小玻璃边缘厚度 TTGT 总结构厚度 > 目标值 TTLT 总结构厚度 <目标值 TTVA 总结构厚度 =目标值 TMAS 结构总质量 MNCV 最小曲率 MXCV 最大曲率 MNDT 最小口径与厚度的比率 MXDT 最大口径与厚度的比率参数数据约束PnVA 约束面的第 n 个控制参数 = 目标值 PnGT 约束面的第 n 个控制参数 >目标值10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.34. 35. 36. 37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49. 1.附加数据约束1.XDV A 附加数据值=目标值2.XDGT 附加数据值>目标值3.XDLT 附加数据值<目标玻璃数据约束1.MNIN 最小折射率2.MXIN 组大折射率3.MNAB 最小阿贝数4.MXAB 最大阿贝数5.MNPD 最小△6.MXPD 最大△7.RGLA 合理的玻璃3.PnLT 约束面的第n 个控制参数<目标值近轴光线数据1.PARX 指定面近轴X 向坐标2.PARY 指定面近轴Y 向坐标3.REAZ 指定面近轴Z 向坐标4.REAR 指定面实际光线径向坐标5.REAA 指定面实际光线X 向余弦6.REAB 指定面实际光线Y 向余弦7.REAC 指定面实际光线Z 向余弦8.RENA 指定面截距处,实际光线同面X 向正交9.RENB 指定面截距处,实际光线同面Y 向正交10.RENC 指定面截距处,实际光线同面Z 向正交11.RANG 同Z 轴向相联系的光线弧度角12.OPTH 规定光线到面的距离13.DXDX “X ”向光瞳” X ”向像差倒数14.DXDY “ Y ”向光瞳” X ”向像差倒数15.DYDX “X ”向光瞳” Y ”向像差倒数16.DYDY “ Y ”向光瞳” Y ”向像差倒数17.RETX 实际光线” X ”向正交18.RETY 实际光线” Y ”向正交19.RAGX 全局光线” X ”坐标20.RAGY 全局光线” Y ”坐标21.RAGZ 全局光线” Z ”坐标22.RAGA 全局光线” X ”余弦23.RAGB 全局光线” Y ”余弦24.RAGC 全局光线” Z ”余弦25.RAIN 入射实际光线角局部位置约束1.CLCX 指定全局顶点” X ”向坐标 2.CLCY 指定全局顶点” Y ”向坐标 3. CLCZ 指定全局顶点” Z ”向坐标4.CLCA 指定全局顶点” 5.CLCB 指定全局顶点” 6.CLCC 指定全局顶点” 变更系统数据 1.CONF 结构参数 2.PRIM 主波长 3. SVIG 设置渐晕系数 般操作数1.SUMM 两个操作数求和 2.OSUM 合计两个操作数之间的所有数 3.DIFF 两个操作数之间的差 4.PROD 两个操作数值之间的积 5.DIVI 两个操作数相除 6.SQRT 操作数的平方根 7.OPGT 操作数大于 8.OPLT 操作数小于 9.CONS 常数值 10.QSUM 所有统计值的平方根 11.EQUA 等于操作数 12.MINN 返回操作数的最小变化范围 13.MAXX 返回操作数的最大变化范围 14.ACOS 操作数反余弦 15.ASIN 操作数反正弦 16.ATAN 操作数反正切 17.COSI 操作数余弦 18.SINE 操作数正弦 19. TANG 操作数正切多结构数据1. CONF 结构2. ZTIH 复合结构某一范围面的全部厚度 高斯光束数据1.CBWA 规定面空间高斯光束尺寸 2.CBWO 规定面空间高斯光束束腰 3.CBWZ 规定面空间光束 Z 坐标 4. CBWR 规定面空间高斯光束半径梯度率控制操作数X ”向标准矢量 Y ”向标准矢量 Z ”向标准矢量1.TnGT2.TnLT3.TnVA4.GRMN 最小梯度率5.GRMX 最大梯度率6.LPTD 轴向梯度分布率7.DLTNZPL 宏指令优化1.ZPLM像面控制操作数1.RELI 像面相对亮度。

zemax_优化函数说明书

zemax_优化函数说明书

口径大于。 这个边界操作数强制使指定编号的表面的口径 DMGT 大于指定的目标值。 这个口径值是在主电子表格中显示的 半口径的两倍。 口径小于。 这个边界操作数强制使指定编号的表面的口径 DMLT 小于指定的目标值。 这个口径值是在主电子表格中显示的 半口径的两倍。 口径值。 这个操作数强制使指定编号的表面的口径等于指 DMVA 定的目标值。 这个口径值是在主电子表格中显示的半口径 的两倍。 轴向X 像差相对于X 光瞳坐标的导数。这是光线特性曲 DXDX 线图在指定光瞳坐标处的斜率 轴向X 像差相对于Y 光瞳坐标的导数。这是光 DXDY 线特性曲线图在指定光瞳坐标处的斜率 轴向Y 像差相对于X 光瞳坐标的导数。这是光线特性曲 DYDX 线图在指定光瞳坐标处的斜率 轴向 Y 像差相对于 Y 光瞳坐标的导数。这是光线特性曲 DYDY 线图在指定光瞳坐标处的斜率 有效焦距,以镜头长度单位表示。它是针对近轴系统的, EFFL 对于非近轴系统可能会不准确 在现定X 平面上的, 指定范围内的表面的主波长的有效焦 EFLX 距,以镜头长度单位表示 EFLY 在现定Y 平面上的, 指定范围内的表面的主波长的有效焦 编号 第一表面的 的编号 最后表面 — 第一表面的 最后表面 — — 波长 — — 波长 是 — 波长 是 — 波长 是 — 波长 是 表面编号 表面编号 — 表面编号 — — 表面编号 — —
操作数名称右边的空白处将随意地输入一注释行 ; 这个 注释行将在编辑界面和评价函数列表中同样显示 瞄准误差。 瞄准误差定义成被追迹的轴上视场的主光线的 BSER 半坐标除以有效焦距。 这个定义将产生像的角度偏差的测 量 结构评价函数值。 这个操作数调用了在两个用来定义一个 光学虚拟全息系统的结构系统的任一个中定义的评价函 数。结构编号的值是1 或2,分别代表第一或第二结构系 统。操作数编号可以是0,这将从这个结构系统中获得整 个评价函数的值,也可以是整数,这说明了从中记录数据 值的操作数行号。例如,假定结构编号是2,操作数编号 CMFV 是7, CMFV 将获得第2 个结构文件的评价函数中第7 个 操作数的值。 如果在这个被优化的可逆系统中有一个以上 的光学虚拟全息表面, 结构编号可以加上2 来指代使用的 第二个表面的参数, 或者加上4 来指代使用的第三个表面 的光学结构,等等。例如,值为7 的结构编号指代现存的 第四个光学虚拟全息面的第一个结构系统。 边界操作数, 它强制使指定编号的表面的圆锥系数大于指 COGT 定的目标值 边界操作数, 它强制使指定编号的表面的圆锥系数小于指 COLT 定的目标值 COMA 指定表面产生的彗差贡献值,以波长表示。如果表面编号 表面编号 波长 — 表面编号 — — 表面编号 — — 结构编号 号 操作数编 — — 波长 —

Zemax中如何写自己的优化操作数

Zemax中如何写自己的优化操作数

Zemax中如何写自己的优化操作数本文为ZEMAX Users‘ Knowledge Base翻译,转载须注明出处,译者:Opticsstar介绍:虽然zemax有300多个内建的优化操作数,仍然存在这样的情况,那就是你想要返回或者优化的情况用已有的优化操作数不能计算。

因此,zemax支持用户编程,通过优化函数编辑器(Merit Function Editor ,MFE)中的操作数来定义数据计算。

这块数据可能是独立于ZEMAX计算的,或者可能是ZEMAX已经计算和报道的(例如,通过各种函数)但并非优化操作数中可用的值。

不论哪种情况,都可以用如下两种方法定义被计算数据:1. 通过使用ZPL宏语言。

2.通过使用外部定义和汇编的程序。

ZPL宏语言容易编程,执行快速,和zemax集成的好,需要的编程经验少。

另外,ZPLM优化操作数可用于从优化函数中调用ZPL宏。

本文我们将演示如何用宏命令计算和返回一个值给优化函数,该优化函数可以通过ZPLM操作数成为优化目标。

如何使用ZPLM操作数的更详细的讨论参见ZEMAX使用手册Chaper 14的“User defined operands”。

本文最后的附件是Cooke Triplet的例子(也可以在你的zemax/Samples/SequentialObjectives文件夹下找到),我们将用它来演示ZPLM操作数提供的灵活性。

请下载并用ZEMAX打开此文件。

使用ZPLM操作数返回宏计算的值如果你对如何产生,编辑和执行宏不熟,你可以参考之前的知识库文章。

/kb/articles/40/1/How-to-Automate-Keyboard-and-Mouse-Actions-with-ZPL假定我们想针对一个具体的Working F/#进行计算和优化。

当然,对于这个操作,ZEMAX包含一个预编程的操作数(WFNO),但为演示之目的,我们假定这个操作数不可用。

代替之,我们可以通过宏计算这个值,返回计算的值给优化函数,来优化给定的目标。

ZEMAX优化操作数汇总全

ZEMAX优化操作数汇总全

ZE M A X优化操作数ZEMAX Merit Function,是在网上下下来的一个word文档,觉得蛮好的,一般用到的好像就是EFFL。

呵呵,这个收集下,以后有用。

一阶光学性能1. EFFL 透镜单元的有效焦距2. AXCL 透镜单元的轴向色差3. LACL 透镜单元的垂轴色差4. PIMH 规定波长的近轴像高5. PMAG 近轴放大率6. AMAG 角放大率7. ENPP 透镜单元入瞳位置8. EXPP透镜单元出瞳位置9. PETZ 透镜单元的PETZVAL半径10. PETC反向透镜单元的PETZVAL半径11. LINV 透镜单元的拉格朗日不变量12. WFNO 像空间F/#13. POWR 指定表面的权重14. EPDI 透镜单元的入瞳直径15. ISFN 像空间F/# (近轴)16. OBSN 物空间数值孔径17. EFLX “X”向有效焦距18. EFLY “Y”向有效焦距19. SFNO 弧矢有效F/#MTF数据1. MTFT 切向调制函数2. MTFS 径向调制函数3. MTFA 平均调制函数4. MSWT 切向方波调制函数5. MSWS 径向方波调制函数6. MSWA 平均方波调制函数7. GMTA 几何MTF切向径向响应8. GMTS几何MTF径向响应9. GMTT几何MTF切向响应衍射能级1. DENC 衍射包围圆能量2. DENF 衍射能量3. GENC 几何包围圆能量4. XENC像差1. SPHA 在规定面出的波球差分布(0则计算全局)2. COMA 透过面慧差(3阶近轴)3. ASTI 透过面像散(3阶近轴)4. FCUR透过面场曲(3阶近轴)5. DIST透过面波畸变(3阶近轴)6. DIMX 畸变最大值7. AXCL 轴像色差(近轴)8. LACL 垂轴色差9. TRAR 径像像对于主光线的横向像差10. TRAX “X”向横向色差11. TRAY “Y”向横向色差12. TRAI 规定面上的径像横向像差13. TRAC径像像对于质心的横向像差14. OPDC 主光线光程差15. OPDX 衍射面心光程差16. PETZ 透镜单元的PETZVAL半径17. PETC反向透镜单元的PETZVAL半径18. RSCH 主光线的RMS光斑尺寸19. RSCE 类RSCH20. RWCH主光线的RMS波前偏差21. RWCE衍射面心的RMS波前偏差22. ANAR像差测试23. ZERN Zernike系数24. RSRE 几何像点的RMS点尺寸(质心参考)25. RSRH 类同 RSRE(主光线参考)26. RWRE类同 RSRE(波前偏差)27. TRAD “X”像TRAR比较28. T RAE “Y”像TRAR比较29. TRCX 像面子午像差”X”向(质心基准)30. TRCY像面子午像差”Y”向(质心基准)31. DISG 广义畸变百分数32. FCGS 弧矢场曲33. DISC 子午场曲34. OPDM 限制光程差,类同TRAC35. PWRH 同RSCH36. BSER 对准偏差37. BIOC 集中对准38. BIOD 垂直对准偏差透镜数据约束1. TOTR 透镜单元的总长2. CVVA 规定面的曲率=目标值3. CVGT规定面的曲率>目标值4. CVLT规定面的曲率<目标值5. CTVA 规定面的中心厚度=目标值6. CTGT规定面的中心厚度>目标值7. CTLT规定面的中心厚度<目标值8. ETVA规定面的边缘厚度=目标值9. ETGT 规定面的边缘厚度>目标值10. ETLT 规定面的边缘厚度<目标值11. COVA 圆锥系数=目标值12. COGT圆锥系数>目标值13. COLT圆锥系数<目标值14. DMVA 约束面直径=目标值15. DMGT约束面直径>目标值16. DMLT约束面直径<目标值17. TTHI 面厚度统计18. VOLU 元素容量19. MNCT 最小中心厚度20. MXCT 最大中心厚度21. MNET 最小边缘厚度22. MXET 最大边缘厚度23. MNCG 最小中心玻璃厚度24. MXEG 最大边缘玻璃厚度25. MXCG 最大中心玻璃厚度26. MNCA 最小中心空气厚度27. MXCA 最大中心空气厚度28. MNEA 最小边缘空气厚度29. MXEA 最大边缘空气厚度30. ZTHI 控制复合结构厚度31. SAGX 透镜在”XZ”面上的面弧矢32. SAGY透镜在”YZ”面上的面弧矢33. COVL 柱形单元体积34. MNSD 最小直径35. MXSD 最大直径36. XXET 最大边缘厚度37. XXEA 最大空气边缘厚度38. XXEG 最大玻璃边缘厚度39. XNET 最小边缘厚度40. XNEA 最小边缘空气厚度41. XNEG 最小玻璃边缘厚度42. TTGT 总结构厚度>目标值43. TTLT 总结构厚度<目标值44. TTVA总结构厚度=目标值45. TMAS 结构总质量47. MXCV 最大曲率48. MNDT 最小口径与厚度的比率49. MXDT 最大口径与厚度的比率参数数据约束1. PnVA 约束面的第n个控制参数=目标值2. PnGT约束面的第n个控制参数>目标值3. PnLT约束面的第n个控制参数<目标值附加数据约束1. XDVA 附加数据值=目标值(1~99)2. XDGT附加数据值>目标值(1~99)3. XDLT附加数据值<目标值(1~99)玻璃数据约束2. MXIN 组大折射率3. MNAB 最小阿贝数4. MXAB 最大阿贝数5. MNPD 最小ΔPg-f6. MXPD 最大ΔPg-f7. RGLA 合理的玻璃近轴光线数据1. PARX 指定面近轴X向坐标2. PARY指定面近轴Y向坐标3. REAZ指定面近轴Z向坐标4. REAR 指定面实际光线径向坐标5. REAA指定面实际光线X向余弦6. REAB指定面实际光线Y向余弦7. REAC指定面实际光线Z向余弦8. RENA 指定面截距处,实际光线同面X向正交9. RENB指定面截距处,实际光线同面Y向正交10. RENC指定面截距处,实际光线同面Z向正交11. RANG 同Z轴向相联系的光线弧度角12. OPTH 规定光线到面的距离13.DXDX “X”向光瞳”X”向像差倒数14.DXDY “Y”向光瞳”X”向像差倒数15.DYDX “X”向光瞳”Y”向像差倒数16.DYDY “Y”向光瞳”Y”向像差倒数17. RETX 实际光线”X”向正交18. RETY实际光线”Y”向正交19. RAGX 全局光线”X”坐标20. RAGY全局光线”Y”坐标21. RAGZ全局光线”Z”坐标22. RAGA全局光线”X”余弦23. RAGB全局光线”Y”余弦24. RAGC全局光线”Z”余弦25. RAIN 入射实际光线角局部位置约束1. CLCX 指定全局顶点”X”向坐标2. CLCY指定全局顶点”Y”向坐标3. CLCZ指定全局顶点”Z”向坐标4. CLCA指定全局顶点”X”向标准矢量5. CLCB指定全局顶点”Y”向标准矢量6. CLCC指定全局顶点”Z”向标准矢量一般操作数1. SUMM 两个操作数求和2. OSUM 合计两个操作数之间的所有数3. DIFF 两个操作数之间的差4. PROD 两个操作数值之间的积5. DIVI 两个操作数相除6. SQRT 操作数的平方根7. OPGT 操作数大于8. OPLT 操作数小于9. CONS 常数值10. QSUM 所有统计值的平方根11. EQUA 等于操作数12. MINN 返回操作数的最小变化围13. MAXX 返回操作数的最大变化围14. ACOS 操作数反余弦15. ASIN 操作数反正弦16. ATAN 操作数反正切17. COSI 操作数余弦18. SINE 操作数正弦19. TANG 操作数正切高斯光束数据1. CBWA 规定面空间高斯光束尺寸2. CBWO 规定面空间高斯光束束腰3. CBWZ 规定面空间光束Z坐标4. CBWR规定面空间高斯光束半径梯度率控制操作数1. TnGT2. TnLT3. TnVA4. GRMN 最小梯度率5. GRMX 最大梯度率6. LPTD 轴向梯度分布率7.DLTN ΔNZPL宏指令优化1. ZPLM像面控制操作数1.RELI 像面相对亮度。

ZEMAX优化操作数的中文含义

ZEMAX优化操作数的中文含义

ZEMAX优化操作数的中文含义ZEMAX是一款广泛应用于光学系统设计和分析的专业软件,用于模拟、优化和优化操作数。

操作数是指通过调整光学系统的参数来达到特定指标的值。

ZEMAX优化操作数是通过计算光学系统的参数变化,并通过自动化算法找到最优参数组合,以满足用户定义的优化条件的过程。

1. 成像质量指标优化:图像质量是光学系统设计中一个重要的衡量指标。

常见的成像质量指标包括像差、MTF(Modulation Transfer Function)等。

ZEMAX可以根据用户设定的成像质量指标进行优化,以得到最佳的图像质量。

2.光路长度优化:光路长度是指从光源到最终图像平面的光线传播路径的长度。

通过调整光学系统的元件位置和倾斜角度,可以优化光路长度,以便得到更紧凑的光学系统设计。

3.波前畸变优化:波前畸变是指光线经过光学系统后被非理想因素引起的像差。

ZEMAX可以通过调整光学系统的光学元件形状、厚度和曲率等参数来优化波前畸变,以提高成像质量。

4.光通量优化:光通量是指通过光学系统的光线总功率。

通过调整光学系统的元件透过率、反射率和吸收率等参数,可以优化光通量,以实现更高的光学效率。

5.焦距优化:焦距是指光学系统将光线聚焦到的最终图像实际位置。

通过调整光学系统的透镜曲率和位置等参数,可以优化光学系统的焦距,以满足用户的实际需求。

6.光斑大小优化:光斑大小是指光学系统成像时光斑在图像平面上的直径大小。

调整光学系统的透镜孔径和曲率等参数,可以优化光斑大小,以满足用户定义的要求。

7.主轴中心优化:主轴中心是指光学系统中光线传播路径的中心位置。

调整光学系统的镜头位置和倾斜角度等参数,可以优化主轴中心,以提高光路的稳定性和一致性。

总之,ZEMAX优化操作数是通过对光学系统参数的和迭代,找到最佳的参数组合,以满足特定的目标指标。

这些指标可以是成像质量、光路长度、波前畸变、光通量、焦距、光斑大小或主轴中心等。

通过优化操作数,可以得到更优秀的光学系统设计,提高系统性能和效率。

比较完整的操作数ZEMAX优化操作数【范本模板】

比较完整的操作数ZEMAX优化操作数【范本模板】

比较完整的操作数ZEMAX优化操作数一阶光学性能1. EFFL透镜单元的有效焦距2。

AXCL透镜单元的轴向色差3。

LACL透镜单元的垂轴色差4。

PIMH规定波长的近轴像高5。

PMAG近轴放大率6。

AMAG角放大率7。

ENPP透镜单元入瞳位置8. EXPP透镜单元出瞳位置9。

PETZ透镜单元的PETZV AL半径10. PETC反向透镜单元的PETZV AL半径11. LINV透镜单元的拉格朗日不变量12。

WFNO像空间F/#13。

POWR指定表面的权重14。

EPDI透镜单元的入瞳直径15。

ISFN像空间F/#(近轴)16。

OBSN物空间数值孔径17. EFLX“X”向有效焦距18. EFL Y“Y”向有效焦距19。

SFNO弧矢有效F/#像差1。

SPHA在规定面出的波球差分布(0则计算全局)2. COMA透过面慧差(3阶近轴)3。

ASTI透过面像散(3阶近轴)4。

FCUR透过面场曲(3阶近轴)5. DIST透过面波畸变(3阶近轴)6. DIMX畸变最大值7. AXCL轴像色差(近轴)8。

LACL垂轴色差9. TRAR径像像对于主光线的横向像差10. TRAX“X”向横向色差11. TRAY“Y"向横向色差12。

TRAI规定面上的径像横向像差13. TRAC径像像对于质心的横向像差14. OPDC主光线光程差15。

OPDX衍射面心光程差16. PETZ透镜单元的PETZV AL半径17。

PETC反向透镜单元的PETZV AL半径18。

RSCH主光线的RMS光斑尺寸19。

RSCE类RSCH20。

RWCH主光线的RMS波前偏差21。

RWCE衍射面心的RMS波前偏差22. ANAR像差测试23。

ZERN Zernike系数24。

RSRE几何像点的RMS点尺寸(质心参考)25。

RSRH类同RSRE(主光线参考)26。

RWRE类同RSRE(波前偏差)27。

TRAD“X”像TRAR比较28. TRAE“Y”像TRAR比较29. TRCX像面子午像差"X"向(质心基准)30。

ZEMAX优化操作数

ZEMAX优化操作数

ZE M A X优化操作数ZEMAX Merit Function,是在网上下下来的一个word文档,觉得蛮好的,一般用到的好像就是EFFL。

呵呵,这个收集下,以后有用。

一阶光学性能1. EFFL 透镜单元的有效焦距2. AXCL 透镜单元的轴向色差3. LACL 透镜单元的垂轴色差4. PIMH 规定波长的近轴像高5. PMAG 近轴放大率6. AMAG 角放大率7. ENPP 透镜单元入瞳位置8. EXPP透镜单元出瞳位置9. PETZ 透镜单元的PETZVAL半径10. PETC反向透镜单元的PETZVAL半径11. LINV 透镜单元的拉格朗日不变量12. WFNO 像空间F/#13. POWR 指定表面的权重14. EPDI 透镜单元的入瞳直径15. ISFN 像空间F/# (近轴)16. OBSN 物空间数值孔径17. EFLX “X”向有效焦距18. EFLY “Y”向有效焦距19. SFNO 弧矢有效F/#像差1. SPHA 在规定面出的波球差分布(0则计算全局)2. COMA 透过面慧差(3阶近轴)3. ASTI 透过面像散(3阶近轴)4. FCUR透过面场曲(3阶近轴)5. DIST透过面波畸变(3阶近轴)6. DIMX 畸变最大值7. AXCL 轴像色差(近轴)8. LACL 垂轴色差9. TRAR 径像像对于主光线的横向像差10. TRAX “X”向横向色差11. TRAY “Y”向横向色差12. TRAI 规定面上的径像横向像差13. TRAC径像像对于质心的横向像差14. OPDC 主光线光程差15. OPDX 衍射面心光程差16. PETZ 透镜单元的PETZVAL半径17. PETC反向透镜单元的PETZVAL半径18. RSCH 主光线的RMS光斑尺寸19. RSCE 类RSCH20. RWCH主光线的RMS波前偏差21. RWCE衍射面心的RMS波前偏差22. ANAR像差测试23. ZERN Zernike系数24. RSRE 几何像点的RMS点尺寸(质心参考)25. RSRH 类同RSRE(主光线参考)26. RWRE类同RSRE(波前偏差)27. TRAD “X”像TRAR比较28. TRAE “Y”像TRAR比较29. TRCX 像面子午像差”X”向(质心基准)30. TRCY像面子午像差”Y”向(质心基准)31. DISG 广义畸变百分数32. FCGS 弧矢场曲33. DISC 子午场曲34. OPDM 限制光程差,类同TRAC35. PWRH 同RSCH36. BSER 对准偏差37. BIOC 集中对准38. BIOD 垂直对准偏差MTF数据1. MTFT 切向调制函数2. MTFS 径向调制函数3. MTFA 平均调制函数4. MSWT 切向方波调制函数5. MSWS 径向方波调制函数6. MSWA 平均方波调制函数7. GMTA 几何MTF切向径向响应8. GMTS几何MTF径向响应9. GMTT几何MTF切向响应衍射能级1.DENC 衍射包围圆能量2.DENF 衍射能量3.GENC 几何包围圆能量4.XENC透镜数据约束1.TOTR 透镜单元的总长2.CVVA 规定面的曲率=目标值3.CVGT规定面的曲率>目标值4.CVLT规定面的曲率<目标值5.CTVA 规定面的中心厚度=目标值6.CTGT规定面的中心厚度>目标值7.CTLT规定面的中心厚度<目标值8.ETVA规定面的边缘厚度=目标值9.ETGT 规定面的边缘厚度>目标值10.ETLT 规定面的边缘厚度<目标值11.COVA 圆锥系数=目标值12.COGT圆锥系数>目标值13.COLT圆锥系数<目标值14.DMVA 约束面直径=目标值15.DMGT约束面直径>目标值16.DMLT约束面直径<目标值17.TTHI 面厚度统计18.VOLU 元素容量19.MNCT 最小中心厚度20.MXCT 最大中心厚度21.MNET 最小边缘厚度22.MXET 最大边缘厚度23.MNCG 最小中心玻璃厚度24.MXEG 最大边缘玻璃厚度25.MXCG 最大中心玻璃厚度26.MNCA 最小中心空气厚度27.MXCA 最大中心空气厚度28.MNEA 最小边缘空气厚度29.MXEA 最大边缘空气厚度30.ZTHI 控制复合结构厚度31.SAGX 透镜在”XZ”面上的面弧矢32.SAGY透镜在”YZ”面上的面弧矢33.COVL 柱形单元体积34.MNSD 最小直径35.MXSD 最大直径36.XXET 最大边缘厚度37.XXEA 最大空气边缘厚度38.XXEG 最大玻璃边缘厚度39.XNET 最小边缘厚度40.XNEA 最小边缘空气厚度41.XNEG 最小玻璃边缘厚度42.TTGT 总结构厚度>目标值43.TTLT 总结构厚度<目标值44.TTVA总结构厚度=目标值45.TMAS 结构总质量46.MNCV 最小曲率47.MXCV 最大曲率48.MNDT 最小口径与厚度的比率49.MXDT 最大口径与厚度的比率参数数据约束1.PnVA 约束面的第n个控制参数=目标值2.PnGT约束面的第n个控制参数>目标值3.PnLT约束面的第n个控制参数<目标值附加数据约束1.XDVA 附加数据值=目标值(1~99)2.XDGT附加数据值>目标值(1~99)3.XDLT附加数据值<目标值(1~99)玻璃数据约束1.MNIN 最小折射率2.MXIN 组大折射率3.MNAB 最小阿贝数4.MXAB 最大阿贝数5.MNPD 最小ΔPg-f6.MXPD 最大ΔPg-f7.RGLA 合理的玻璃近轴光线数据1.PARX 指定面近轴X向坐标2.PARY指定面近轴Y向坐标3.REAZ指定面近轴Z向坐标4.REAR 指定面实际光线径向坐标5.REAA指定面实际光线X向余弦6.REAB指定面实际光线Y向余弦7.REAC指定面实际光线Z向余弦8.RENA 指定面截距处,实际光线同面X向正交9.RENB指定面截距处,实际光线同面Y向正交10.RENC指定面截距处,实际光线同面Z向正交11.RANG 同Z轴向相联系的光线弧度角12.OPTH 规定光线到面的距离13.DXDX “X”向光瞳”X”向像差倒数14.DXDY “Y”向光瞳”X”向像差倒数15.DYDX “X”向光瞳”Y”向像差倒数16.DYDY “Y”向光瞳”Y”向像差倒数17.RETX 实际光线”X”向正交18.RETY实际光线”Y”向正交19.RAGX 全局光线”X”坐标20.RAGY全局光线”Y”坐标21.RAGZ全局光线”Z”坐标22.RAGA全局光线”X”余弦23.RAGB全局光线”Y”余弦24.RAGC全局光线”Z”余弦25.RAIN 入射实际光线角局部位置约束1.CLCX 指定全局顶点”X”向坐标2.CLCY指定全局顶点”Y”向坐标3.CLCZ指定全局顶点”Z”向坐标4.CLCA指定全局顶点”X”向标准矢量5.CLCB指定全局顶点”Y”向标准矢量6.CLCC指定全局顶点”Z”向标准矢量变更系统数据1.CONF 结构参数2.PRIM 主波长3.SVIG 设置渐晕系数一般操作数1.SUMM 两个操作数求和2.OSUM 合计两个操作数之间的所有数3.DIFF 两个操作数之间的差4.PROD 两个操作数值之间的积5.DIVI 两个操作数相除6.SQRT 操作数的平方根7.OPGT 操作数大于8.OPLT 操作数小于9.CONS 常数值10.QSUM 所有统计值的平方根11.EQUA 等于操作数12.MINN 返回操作数的最小变化范围13.MAXX 返回操作数的最大变化范围14.ACOS 操作数反余弦15.ASIN 操作数反正弦16.ATAN 操作数反正切17.COSI 操作数余弦18.SINE 操作数正弦19.TANG 操作数正切多结构数据1.CONF 结构2.ZTIH 复合结构某一范围面的全部厚度高斯光束数据1.CBWA 规定面空间高斯光束尺寸2.CBWO 规定面空间高斯光束束腰3.CBWZ 规定面空间光束Z坐标4.CBWR规定面空间高斯光束半径梯度率控制操作数1.TnGT2.TnLT3.TnVA4.GRMN 最小梯度率5.GRMX 最大梯度率6.LPTD 轴向梯度分布率7.D LTN ΔNZPL宏指令优化1.ZPLM像面控制操作数1.RELI 像面相对亮度夜饮东坡醉复醒,归来彷彿三更。

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ZEMAX优化操作数
一阶光学性能
1. EFFL 透镜单元的有效焦距
2. AXCL 透镜单元的轴向色差
3. LACL 透镜单元的垂轴色差
4. PIMH 规定波长的近轴像高
5. PMAG 近轴放大率
6. AMAG 角放大率
7. ENPP 透镜单元入瞳位置
8. EXPP透镜单元出瞳位置
9. PETZ 透镜单元的PETZV AL半径
10. PETC反向透镜单元的PETZV AL半径
11. LINV 透镜单元的拉格朗日不变量
12. WFNO 像空间F/#
13. POWR 指定表面的权重
14. EPDI 透镜单元的入瞳直径
15. ISFN 像空间F/# (近轴)
16. OBSN 物空间数值孔径
17. EFLX “X”向有效焦距
18. EFL Y “Y”向有效焦距
19. SFNO 弧矢有效F/#
像差
1. SPHA 在规定面出的波球差分布(0则计算全局)
2. COMA 透过面慧差(3阶近轴)
3. ASTI 透过面像散(3阶近轴)
4. FCUR透过面场曲(3阶近轴)
5. DIST透过面波畸变(3阶近轴)
6. DIMX 畸变最大值
7. AXCL 轴像色差(近轴)
8. LACL 垂轴色差
9. TRAR 径像像对于主光线的横向像差
10. TRAX “X”向横向色差
11. TRAY “Y”向横向色差
12. TRAI 规定面上的径像横向像差
13. TRAC径像像对于质心的横向像差
14. OPDC 主光线光程差
15. OPDX 衍射面心光程差
16. PETZ 透镜单元的PETZV AL半径
17. PETC反向透镜单元的PETZV AL半径
18. RSCH 主光线的RMS光斑尺寸
19. RSCE 类RSCH
20. RWCH主光线的RMS波前偏差
21. RWCE衍射面心的RMS波前偏差
22. ANAR像差测试
23. ZERN Zernike系数
24. RSRE 几何像点的RMS点尺寸(质心参考)
25. RSRH 类同RSRE(主光线参考)
26. RWRE类同RSRE(波前偏差)
27. TRAD “X”像TRAR比较
28. TRAE “Y”像TRAR比较
29. TRCX 像面子午像差”X”向(质心基准)
30. TRCY像面子午像差”Y”向(质心基准)
31. DISG 广义畸变百分数
32. FCGS 弧矢场曲
33. DISC 子午场曲
34. OPDM 限制光程差,类同TRAC
35. PWRH 同RSCH
36. BSER 对准偏差
37. BIOC 集中对准
38. BIOD 垂直对准偏差
MTF数据
1. MTFT 切向调制函数
2. MTFS 径向调制函数
3. MTFA 平均调制函数
4. MSWT 切向方波调制函数
5. MSWS 径向方波调制函数
6. MSWA 平均方波调制函数
7. GMTA 几何MTF切向径向响应
8. GMTS几何MTF径向响应
9. GMTT几何MTF切向响应
衍射能级
1.DENC 衍射包围圆能量
2.DENF 衍射能量
3.GENC 几何包围圆能量
4.XENC
透镜数据约束
1.TOTR 透镜单元的总长
2.CVV A 规定面的曲率=目标值
3.CVGT规定面的曲率>目标值
4.CVLT规定面的曲率<目标值
5.CTVA 规定面的中心厚度=目标值6.CTGT规定面的中心厚度>目标值
7.CTLT规定面的中心厚度<目标值
8.ETV A规定面的边缘厚度=目标值9.ETGT 规定面的边缘厚度>目标值10.ETLT 规定面的边缘厚度<目标值11.COV A 圆锥系数=目标值12.COGT圆锥系数>目标值13.COLT圆锥系数<目标值14.DMVA 约束面直径=目标值15.DMGT约束面直径>目标值16.DMLT约束面直径<目标值17.TTHI 面厚度统计
18.VOLU 元素容量
19.MNCT 最小中心厚度20.MXCT 最大中心厚度21.MNET 最小边缘厚度22.MXET 最大边缘厚度23.MNCG 最小中心玻璃厚度24.MXEG 最大边缘玻璃厚度25.MXCG 最大中心玻璃厚度26.MNCA 最小中心空气厚度27.MXCA 最大中心空气厚度28.MNEA 最小边缘空气厚度29.MXEA 最大边缘空气厚度30.ZTHI 控制复合结构厚度31.SAGX 透镜在”XZ”面上的面弧矢32.SAGY透镜在”YZ”面上的面弧矢33.COVL 柱形单元体积34.MNSD 最小直径
35.MXSD 最大直径
36.XXET 最大边缘厚度37.XXEA 最大空气边缘厚度38.XXEG 最大玻璃边缘厚度39.XNET 最小边缘厚度40.XNEA 最小边缘空气厚度41.XNEG 最小玻璃边缘厚度42.TTGT 总结构厚度>目标值43.TTLT 总结构厚度<目标值44.TTV A总结构厚度=目标值45.TMAS 结构总质量
46.MNCV 最小曲率
47.MXCV 最大曲率
48.MNDT 最小口径与厚度的比率49.MXDT 最大口径与厚度的比率
参数数据约束
1.PnV A 约束面的第n个控制参数=目标值2.PnGT约束面的第n个控制参数>目标值3.PnLT约束面的第n个控制参数<目标值
附加数据约束
1.XDV A 附加数据值=目标值(1~99)2.XDGT附加数据值>目标值(1~99)3.XDLT附加数据值<目标值(1~99)
玻璃数据约束
1.MNIN 最小折射率
2.MXIN 组大折射率
3.MNAB 最小阿贝数
4.MXAB 最大阿贝数
5.MNPD 最小ΔPg-f
6.MXPD 最大ΔPg-f
7.RGLA 合理的玻璃
近轴光线数据
1.PARX 指定面近轴X向坐标
2.PARY指定面近轴Y向坐标
3.REAZ指定面近轴Z向坐标
4.REAR 指定面实际光线径向坐标
5.REAA指定面实际光线X向余弦
6.REAB指定面实际光线Y向余弦
7.REAC指定面实际光线Z向余弦
8.RENA 指定面截距处,实际光线同面X向正交9.RENB指定面截距处,实际光线同面Y向正交10.RENC指定面截距处,实际光线同面Z向正交11.RANG 同Z轴向相联系的光线弧度角12.OPTH 规定光线到面的距离
13.DXDX “X”向光瞳”X”向像差倒数14.DXDY “Y”向光瞳”X”向像差倒数15.DYDX “X”向光瞳”Y”向像差倒数16.DYDY “Y”向光瞳”Y”向像差倒数17.RETX 实际光线”X”向正交
18.RETY实际光线”Y”向正交
19.RAGX 全局光线”X”坐标
20.RAGY全局光线”Y”坐标
21.RAGZ全局光线”Z”坐标
22.RAGA全局光线”X”余弦
23.RAGB全局光线”Y”余弦
24.RAGC全局光线”Z”余弦
25.RAIN 入射实际光线角
局部位置约束
1.CLCX 指定全局顶点”X”向坐标2.CLCY指定全局顶点”Y”向坐标3.CLCZ指定全局顶点”Z”向坐标4.CLCA指定全局顶点”X”向标准矢量5.CLCB指定全局顶点”Y”向标准矢量6.CLCC指定全局顶点”Z”向标准矢量
变更系统数据
1.CONF 结构参数
2.PRIM 主波长
3.SVIG 设置渐晕系数
一般操作数
1.SUMM 两个操作数求和
2.OSUM 合计两个操作数之间的所有数3.DIFF 两个操作数之间的差4.PROD 两个操作数值之间的积5.DIVI 两个操作数相除
6.SQRT 操作数的平方根
7.OPGT 操作数大于
8.OPLT 操作数小于
9.CONS 常数值
10.QSUM 所有统计值的平方根11.EQUA 等于操作数
12.MINN 返回操作数的最小变化范围13.MAXX 返回操作数的最大变化范围14.ACOS 操作数反余弦
15.ASIN 操作数反正弦
16.A TAN 操作数反正切
17.COSI 操作数余弦
18.SINE 操作数正弦
19.TANG 操作数正切
多结构数据
1.CONF 结构
2.ZTIH 复合结构某一范围面的全部厚度
高斯光束数据
1.CBWA 规定面空间高斯光束尺寸
2.CBWO 规定面空间高斯光束束腰3.CBWZ 规定面空间光束Z坐标4.CBWR规定面空间高斯光束半径
梯度率控制操作数
1.TnGT
2.TnLT
3.TnV A
4.GRMN 最小梯度率
5.GRMX 最大梯度率
6.LPTD 轴向梯度分布率7.DLTN ΔN
ZPL宏指令优化
1.ZPLM
像面控制操作数
1.RELI 像面相对亮度。

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