相位像差(Phase Aberration)





计算光学系统的偏振引起的相位像差。



Jx、Jy琼斯电场。请参阅"定义初始偏振(Defining the Initial Polarization)"

X、Y相位(X, Y Phase)琼斯电场X、Y分量的相位(以度为单位)。

波长(Wavelength) 要追迹的光线的波长编号。

视场(Field) 要追迹的光线的视场位置编号。

详述(Discussion)

偏振相位像差是由电介质的折射效应以及金属或介质镜的反射引起的。此功能计算像空间中指定视场位置和波长的偏振相位差,以电场矢量的X和Y方向作为入射瞳坐标的函数。像差被定义为电场在一个方向上的相位变化,例如X或Y,作为光瞳位置的函数。例如,如果主光线在X方向的电场是(0.7 + 0.7i)(注意,电场值是复杂的),并在光瞳的其他点的电场在X方向是(-0.7 + 0.7i),那么这些点之间的偏振相位像差是四分之一波(相位Ex从45度变化到135度,或四分之一波)。请注意,这与Ex和Ey电场之间的相位差完全不同,后者描述了偏振状态(例如线性或圆形等)。关于Ex和Ey之间的相位差,请参阅"光焦度光瞳图(Power Pupil Map)"。

与通常的OPD图一样,偏振相位像差以主光线为参考。然而,在某些情况下,主光线相位无法在两个方向上同时确定。例如,在轴对称系统中,如果入射偏振在Y方向上是线性的,则主光线在X方向上的强度为零,因此X相位是不确定的。对于光瞳中的其他光线,通常存在轻微的偏振旋转,因此在X方向上的电场会产生有效的相位角。为了避免相位的这种不连续性,OpticStudio在主光线的两侧平均两条光线,以插入主光线相位。在某些情况下,即便使用这种平均技术,问题也仍然可能出现。在所有情况下,相位数据仍然有效,因为如果强度为零,相位像差对像质没有影响。

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