《
ZEMAX光学设计超级学习手册》以ZEMAX 2010作为软件平台,详细讲解了ZEMAX在
光学设计中的使用方法与技巧,帮助读者尽快掌握ZEMAX这一光学设计工具。
9mHCms 《ZEMAX光学设计超级学习手册》结合作者多年的使用和开发经验,通过丰富的工程实例将ZEMAX的使用方法详细介绍给读者。全书共分为11章,主要讲解了ZEMAX的使用界面和基本功能,光学像差理论和成像质量的评价,以及各种
透镜和目镜、显微镜、
望远镜等目视
光学系统的设计。
#D_Ti%.^} 《ZEMAX光学设计超级学习手册》注重基础,内容详实,突出实例讲解,既可以作为光学设计人员、科研人员等相关专业人士的工具书,也可以作为相关专业高年级本科生、研究生的学习教材。
B`QF;,3S S=P}Jpq?Y; RCTqV.L 0E#??gN 出版社:人民邮电出版社 第1版
OulRqbL2 平装:334页
Kv*
1=HES 语种: 简体中文
wm#(\dj 开本:16
#"6l+} 市场价:¥ 59.00
?jMM@O`Nu 优惠价:¥ 42.70
m)66g]F+ CL2zZk{u_ di_UJ~ 目 录
~Zsj@d o%+w:u. 第1章 ZEMAX入门 1
8*8Y\" 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
8#$HKWUK 1.2 用户界面 3
fASklcQ 1.2.1 窗口类型 4
b(N+_=
n 1.2.2 主窗口介绍 4
agfDx^, 1.2.3 文件菜单 5
1^o})9 1.2.4 编辑菜单 6
aW:*!d# 1.2.5 系统菜单 16
b [HnhAI 1.2.6 分析菜单 20
vULDKJNHX 1.2.7 工具菜单 20
G0:<#?<5 1.2.8 报告菜单 29
S".|j$ 1.2.9 宏指令菜单 32
R5b,/>^'A 1.2.10 外扩展菜单 32
gAvNm[=wD2 1.2.11 窗口菜单 33
Tg
O]q4 1.2.12 帮助菜单 34
x3'ANw6E 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
o!h::j0,~ 1.3.1 放弃长时间计算 34
Ow?~+)
4 1.3.2 快捷方式的总结 35
SLP$|E; 1.4 本章小结 36
|b@`ykD "
AvEo 第2章 像质评价 37
nZj&Ma7R 2.1 外形图 37
H)TKk%`7 2.1.1 二维外形图 37
&56\@t^ 2.1.2 3D外形图 38
) %Xp?H_ 2.1.3 阴影图 39
A\ mSS 2.1.4 元件图 39
evEdFY 2.1.5 ISO元件图 41
zfUj%N 2.2 几何光学像质量评价 41
I@N/Y{y# 2.2.1 特性曲线 41
U{EcV%C2 2.2.2 点列图 43
q ) 5s'( 2.2.3 调制传递函数 46
@QJPcF" 2.2.4 点扩散函数 48
vKoQ!7g 2.2.5 波前 51
dn~k_J=p 2.2.6 曲面 52
0p3) t 2.2.7 均方根 53
M| }?5NS
2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
D'g@B.fXd 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
*W | 2.3 能量分析 61
4%v-)HGh 2.3.1 能量分布 62
4UL"f<7 T 2.3.2 照度 62
4t*VI<=<[ 2.4 像分析 64
\K2S.j 2.4.1 模拟图像 64
3NwdE/x\ 2.4.2 双目分析 68
}cW8B"_" 2.4.3 计算 68
l}S96B 2.5 其他 69
p&XuNk 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
p*$=EomY 2.5.2 通用图表 70
@B+8' b$9 2.5.3 偏振状态 71
T;kh+i 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
:`yW^b 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
Xhyc2DKa_ 2.6 本章小结 73
h _c11# !Y^B{bh 第3章 初级像差理论与像差校正 74
"5,Cy3 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
Ki:98a$ 3.1.1 球差 74
iF##3H$c 3.1.2 慧差 79
Ka{QjW!%d< 3.1.3 像散 85
R=NK3iGT f 3.1.4 场曲 89
hsws7sH 3.1.5 畸变 95
JDpW7OrDc 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
L{f0r!d| 3.2 厚透镜初级像差 103
v{SYz<( 3.3 薄透镜初级像差 105
q|B.@Ng. 3.4 像差校正和平衡方法 106
-oju-gf K 3.5 本章小结 106
)1 0aDTlr yaC_r-%U& 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
k~Y_%#_
4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
pkIJbI{aS 4.1.1 优化方法选择 107
O[}2 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
ewYk> 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
]x_14$rk 4.1.4 全局搜索优势 112
z[+pN:47 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
rt! lc-g%/ 4.2.1 优化中的术语定义 114
gepYV} 4.2.2 评价函数方程表达 115
yrMakT = 4.2.3 波前优化方法 118
Qz A)HDQ 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
Gnqun% 4.2.5 角谱半径优化方法 121
7&dPrnQX= 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
L#T`h}1Z 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
rYyEs
I#qo 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
!E/%Hv1 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
Y,%G5X@S< 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
F>q%~ 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
`t#Ie* 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
JR/^Go$^ 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
^@q$c 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
;cZ]^kof 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
ps]s
Tw 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
sv>c)L}I 4.5 本章小结 147
ByXcs' x6~`{N1N
M 第5章 公差分析 148
Dmk~t="Y 5.1 公差 148
w5&,AL: 5.1.1 误差来源 148
j0K}nS\ P 5.1.2 设置公差 149
gY@$g 5.1.3 公差操作数 149
SR1UO'. 5.2 默认公差的定义 150
$66 DyK? 5.2.1 表面公差 151
JMYM}G 5.2.2 元件公差 152
A!5)$>!o 5.3 公差分析3种法则 153
kKSn^qL* 5.3.1 灵敏度分析 153
Ll6|Wh X 5.3.2 反转灵敏度分析 154
e0u*\b 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
Y'i_EX| 5.4 公差过程的使用 157
%xI,A '# 5.4.1 公差分析的执行 157
uJHf6Ye 5.4.2 双透镜的公差分析 160
6t6#<ts 5.5 本章小结 166
a@WSIcX*W \c$!C8z 第6章 非序列模式设计 167
"^@0zy@x 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
O!\\m0\e 6.1.1 模型类别 167
K1Wiiw 6.1.2 面元反射镜 168
1=%\4\ 6.1.3
光源分布 169
HveOG$pT 6.1.4 棱镜 172
ul3._Q 6.1.5 光线分束 173
z+B"RV 6.1.6 散射 175
7L&=z$U@m 6.1.7 衍射光学元件 177
|Gh~Zup 6.1.8 相干模拟 178
[2cG 7A 6.1.9 复杂几何物体创建 179
}M9L,O*^ 6.1.10 吸收分析 181
}<kpvd+ps= 6.2 创建非序列光学系统 182
Z:}d\~`x$% 6.2.1 建立基本系统特性 183
7w{>bYP 6.2.2 创建反射镜 185
~nG?> 6.2.3 光源建模 186
x5}Ru0Z 6.2.4 旋转光源 187
u=h/l!lR 6.2.5 放置探测器 189
K%A:W 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
<}$o=>' 6.2.7 增加凸透镜 192
Y/_b~Ahn 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
d^WEfH 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
miZ&9m 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
>*%mJX/F 6.2.11 整个系统光线追迹 198
cvvba 60 6.3 将序列面改成非序列物体 199
*:3`$`\54 6.3.1 转变NSC的工具 199
`8%2F}x}qD 6.3.2 初始结构 200
!bG%@{W T 6.3.3 使用转换工具 202
LCRZ<?O[| 6.3.4 插入非序列光源 203
Jtxwt[ 6.3.5 插入探测器物体 205
fWywegh 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
?_9A`LC*
6.4.1 序列/非序列模式 208
C&m[/PJ~l 6.4.2 建立非序列组件 211
q}#4bB9 6.4.3 定义多焦透镜 212
gzthM8A 6.4.4 带状优化 215
L}1|R*b 6.4.5 目标局部 216
"nU5c4
6.4.6 系统性能 217
?5Wj y 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
~jH@3\
?- 6.4.8 最终设计 219
&vLz{ 6.5 优化非序列光学系统 219
3DV'; 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
_Buwz_[& 6.5.2 建立系统 222
dD?1te 6.5.3 评价函数 223
l{>fma]7 6.5.4 自由曲面反射镜 224
1Zx|SBF 6.5.5 优化 226
P_B# 6.6 本章小结 228
Al09R,I; ^G[xQcM73 第7章 基础设计实例 229
Sav]Kxq{ 7.1 单透镜设计 229
Ds9pXgU(Z 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
&8_]omuNV 7.1.2 单透镜系统
参数 231
oN)l/"%C7/ 7.1.3 单透镜初始结构 233
YFv/t=` 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
0Jm6 r4s? 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
9 JBPE 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
;o8C(5xE| 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
2qo=ud 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
{UX?z?0T 7.2.3 设置变量及评价函数 244
O%H_._#N` 7.2.4 优化及像质评价 245
`utv@9 _z 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
rIH/<@+ 7.3 牛顿望远镜设计 249
g34<0%6jd 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
{E-.W"t4 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
SG_^Rd9
D 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
l
Q]&:%^\ 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
V%8?f, 7.4 变焦
镜头设计 260
VLC<ju! 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
6v(}<2~ 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
KtchKpv 7.4.3 多重结构实现变焦 263
QG*=N {%5 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
dqnH7okZ 7.5 扫描系统设计 268
<vJPKQ`=: 7.5.1 扫描系统参数 269
hEi]-N\X 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
{a\O7$A\F 7.6 本章小结 276
VR ^qwS/ $,v
'> 第8章 目视光学系统设计方法 277
>A5R 8.1 人眼光学系统的创建 277
f]`#BE)V 8.1.1 眼睛概述 277
$m,gQV~4 8.1.2 眼睛模型 277
lT#&\JQ
8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
px %xoY 8.2 放大率与视觉 281
P?p>'avP 8.2.1 近距离物体成像标准 281
|t+M/C0y/ 8.2.2 小型放大镜放大率 281
( NWT/yBx 8.3 本章小结 284
^e:C{]S= C,~wmS )@ 第9章 目镜设计 285
R''nZ/R 9.1 目镜介绍 285
y=g9 wO 设计案例一:惠更斯目镜 286
u.sF/T=6f 设计案例二:冉斯登目镜 288
{a^A-Xh[u 设计案例三:凯尔纳目镜 290
"RMBV}<T 设计案例四:RKE目镜 292
"[2CV!_ 设计案例五:消畸变目镜 294
$R(?@B( 设计案例六:对称式目镜 297
Z>gxECi 设计案例七:埃尔弗目镜 299
w`=_|4wFw 设计案例八:西德莫尔目镜 301
~XN--4%Q 设计案例九:RKE广角目镜 304
NAjY,)>'K 9.2 目镜调焦 306
^!^6 | [ 9.3 本章小结 311
?j;e/r. [zv>Wlf,% 第10章 显微镜设计 312
Z:DEET!c'k 10.1 技术指标 312
-1iKeyyA
10.1.1 基本系统技术要求 312
}P(RGKQZ" 10.1.2 分辨率目标和极限 312
3[I; 3=O 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
'{dduHo 10.2.1 显微镜设计步骤 313
7ksh%eV 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
b~X^vXIv%% 10.3 本章小结 322
]x1MB|a6 s3qWTdM 第11章 望远镜设计 323
Mx{VN
P 11.1 天文望远镜 323
q9fCoz 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
VeiJ1=hc 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
q9cmtZrm 11.2 地上望远镜 328
g? N~mca$ 11.3 本章小结 334
pYZ6-s y_EkW
f