《
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。
Ir5WN_EaS 《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。
@9Q2$ 《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。
4[TR0bM% QYQtMb, FXV`9uq}Z 6k"P&AD 出版社:人民邮电出版社 第1版
. V$ps-t 平装:334页
M`vyTuO3SO 语种: 简体中文
\ p4*$ 开本:16
%r;w;`/hA 市场价:¥ 59.00
m*Lo|F 优惠价:¥ 42.70
H6&7\Wbk
z%1{ +Ng0WS_0 目 录
P}V=*g |ETiLR=& 第1章 ZEMAX入门 1
mf' ]O, 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
*#y;8 1.2 用户界面 3
HRB[GP+ 1.2.1 窗口类型 4
!g>.i` 1.2.2 主窗口介绍 4
aQ#qRkI 1.2.3 文件菜单 5
?7[alV ~ 1.2.4 编辑菜单 6
WA$JI@g 1.2.5 系统菜单 16
&3Z?UhH 1.2.6 分析菜单 20
a{SBCy 1.2.7 工具菜单 20
[BM*oEFPB* 1.2.8 报告菜单 29
T@[! A); 1.2.9 宏指令菜单 32
fQ 7vL~E 1.2.10 外扩展菜单 32
N
j4IQ<OV 1.2.11 窗口菜单 33
0:&ZnE}## 1.2.12 帮助菜单 34
b.F^vv"]] 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
7\XE,;4> 1.3.1 放弃长时间计算 34
4 o(bxs" 1.3.2 快捷方式的总结 35
:jEPu3E: 1.4 本章小结 36
LO:fJ{ - GX&b;N 第2章 像质评价 37
@
O>&5gB1u 2.1 外形图 37
nmFC%p)4 2.1.1 二维外形图 37
ceT&Y{T 2.1.2 3D外形图 38
s
'?G H 2.1.3 阴影图 39
Y[Ltrk{ 2.1.4 元件图 39
ZH ,4oF 2.1.5 ISO元件图 41
&v!WVa? 2.2 几何光学像质量评价 41
&|Pu-A"5~ 2.2.1 特性曲线 41
!k&Q 5s: 2.2.2 点列图 43
ZJ,cQ+fn 2.2.3 调制传递函数 46
l4y{m#/ 2.2.4 点扩散函数 48
}fR,5|~X 2.2.5 波前 51
gNpJ24QK 2.2.6 曲面 52
%Sk@GNI_ 2.2.7 均方根 53
`^9(Ot $ 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
}(XdB:C8 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
PX(pX> 2.3 能量分析 61
=~KsS}`1, 2.3.1 能量分布 62
zsXoBD\h 2.3.2 照度 62
<spZ! #o 2.4 像分析 64
Yw;D:Y( 2.4.1 模拟图像 64
r\`+R" 2.4.2 双目分析 68
1w(JEqY3h: 2.4.3 计算 68
P
u0uKE 2.5 其他 69
}!>=|1fY 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
!T,AdNa8 2.5.2 通用图表 70
nqVZqX@oE 2.5.3 偏振状态 71
c`*TPqw(B[ 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
Q,h7Sk* 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
)yK[ Zb[ 2.6 本章小结 73
8qEK+yi, cLY c6 第3章 初级像差理论与像差校正 74
;Xvp6.: 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
b6(p 3.1.1 球差 74
dq1:s1 3.1.2 慧差 79
k
n[Y 3.1.3 像散 85
qFQ8 3.1.4 场曲 89
W5L iXM 3.1.5 畸变 95
&sXRN&Fp 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
h].~# * 3.2 厚透镜初级像差 103
BvrB:%_: 3.3 薄透镜初级像差 105
D}C,![ 3.4 像差校正和平衡方法 106
-u!FOD/ 3.5 本章小结 106
=qy=-j] hw N?/5 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
k67a'pmyJ 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
c#IYFTz 4.1.1 优化方法选择 107
so$(_W3E, 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
_p-t<ytnh 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
K$K^=>I"o 4.1.4 全局搜索优势 112
4MuO1W- 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
S [h];eM 4.2.1 优化中的术语定义 114
!+)AeDc:j 4.2.2 评价函数方程表达 115
UO*Ymj
1 4.2.3 波前优化方法 118
p[lNy{u~M 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
v[plT2"s 4.2.5 角谱半径优化方法 121
#GDe08rOw 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
+Q=1AXe 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
]u l$* 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
`@[c8j7 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
B+C);WQ, 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
Uy
? 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
)*; zW!H 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
g.c8FP+ 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
\)K^=jM 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
z@|GC_L 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
~_s?k3cd 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
Uj+j}C 4.5 本章小结 147
ay "'#[ T,xPSN2A* 第5章 公差分析 148
kg@>;(V& 5.1 公差 148
Ev7J+TmXM 5.1.1 误差来源 148
\Y6WSj?E 5.1.2 设置公差 149
c|F[.;cR 5.1.3 公差操作数 149
p ~noM/*2r 5.2 默认公差的定义 150
6 3`{.yZ*z 5.2.1 表面公差 151
o?1;<gs 5.2.2 元件公差 152
M?&h~V1OI~ 5.3 公差分析3种法则 153
2C{H$
A,pW 5.3.1 灵敏度分析 153
B+^(ktZp@ 5.3.2 反转灵敏度分析 154
1+-_s 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
l]~n3IK" 5.4 公差过程的使用 157
K=!Bh* 5.4.1 公差分析的执行 157
,rJXy_ 5.4.2 双透镜的公差分析 160
;nC.fBu 5.5 本章小结 166
pV4Whq$ Ig3;E+*> 第6章 非序列模式设计 167
1]orUF&_ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
3}|'0(hYL 6.1.1 模型类别 167
%IC73? 6.1.2 面元反射镜 168
+f*OliMD 6.1.3
光源分布 169
btdb%Q* 6.1.4 棱镜 172
>^XBa*4;Y 6.1.5 光线分束 173
z]b>VpW: 6.1.6 散射 175
#2r}?hP/m 6.1.7 衍射光学元件 177
L\y;LSTU 6.1.8 相干模拟 178
Qne/g}PD` 6.1.9 复杂几何物体创建 179
h3dsd 6.1.10 吸收分析 181
s'kDk2r 6.2 创建非序列光学系统 182
1hcjSO 6.2.1 建立基本系统特性 183
<SI}lQ'i 6.2.2 创建反射镜 185
f!O{%ev 6.2.3 光源建模 186
v3v[[96p 6.2.4 旋转光源 187
M33_ja +L 6.2.5 放置探测器 189
j"AU z)x 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
Q#nOJ(KV 6.2.7 增加凸透镜 192
#j *d^j& 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
gJ2>(k03y 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
71vkyn@" 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
S"Zp D.XX 6.2.11 整个系统光线追迹 198
E;<l(.Ar 6.3 将序列面改成非序列物体 199
$Y5)( 6.3.1 转变NSC的工具 199
+3KEzo1=) 6.3.2 初始结构 200
0P\$2lk 6.3.3 使用转换工具 202
detwa}h[0 6.3.4 插入非序列光源 203
UQB"v3Z 6.3.5 插入探测器物体 205
6oF7:lt 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
K_K5'2dE 6.4.1 序列/非序列模式 208
<{~6}6o 6.4.2 建立非序列组件 211
%/9
EORdeH 6.4.3 定义多焦透镜 212
`'V4PUe 6.4.4 带状优化 215
XS$OyW_Q 6.4.5 目标局部 216
7O,U?p 6.4.6 系统性能 217
;|UF)QGa2 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
7"8hC 6.4.8 最终设计 219
` AY_2>7 6.5 优化非序列光学系统 219
ss5m/i7 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
-WYAN:s 6.5.2 建立系统 222
@xB*KyUW 6.5.3 评价函数 223
yRo-EP 6.5.4 自由曲面反射镜 224
?. D3'qv 6.5.5 优化 226
|g==" 6.6 本章小结 228
byv[yGa` Q'%PNrN 第7章 基础设计实例 229
W"Gkq!3u{ 7.1 单透镜设计 229
JGuN:c$ 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
~i `>adJ: 7.1.2 单透镜系统
参数 231
/~^rr
f 7.1.3 单透镜初始结构 233
n5{Xj:} 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
6 ~>FYX 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
Br`IW 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
b!)<-|IK 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
"_`F\DGAZu 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
)n ,P"0 7.2.3 设置变量及评价函数 244
9Lr'YRl[W 7.2.4 优化及像质评价 245
s+Q~~]HJM 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
Dgy]ae(Hb3 7.3 牛顿望远镜设计 249
%Q.&ZhB 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
.jj$ Kh q] 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
[o?*"c 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
e[8LmuIZ 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
gCxAG 7.4 变焦
镜头设计 260
zToq^T 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
,mj@sC> 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
JJ%ePgWT 7.4.3 多重结构实现变焦 263
CxfRVL`7 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
c
9jGq 7.5 扫描系统设计 268
;$z$@@WC 7.5.1 扫描系统参数 269
/ 4lvP 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
s&NX@ 7.6 本章小结 276
9-rNw?7 xKFn.qFr 第8章 目视光学系统设计方法 277
&9Xhl'' 8.1 人眼光学系统的创建 277
0@EwM 8.1.1 眼睛概述 277
Z.M,NR 8.1.2 眼睛模型 277
c_V;DcZ 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
N2w"R{) j\ 8.2 放大率与视觉 281
(7 r<'' 8.2.1 近距离物体成像标准 281
`(3/$% 8.2.2 小型放大镜放大率 281
. Z%{'CC 8.3 本章小结 284
lIProF0 (`:O~>[N 第9章 目镜设计 285
1Uqu>' 9.1 目镜介绍 285
>$ e9igwe 设计案例一:惠更斯目镜 286
5:kH;/U 设计案例二:冉斯登目镜 288
G8;w{-{m 设计案例三:凯尔纳目镜 290
bP^Je&nS* 设计案例四:RKE目镜 292
;v$4$D]L 设计案例五:消畸变目镜 294
=dFv/F/RW 设计案例六:对称式目镜 297
[3@):8
设计案例七:埃尔弗目镜 299
1n@8Kv 设计案例八:西德莫尔目镜 301
\.3D~2cU 设计案例九:RKE广角目镜 304
yfm^?G|sW 9.2 目镜调焦 306
ObiT-D?)g 9.3 本章小结 311
~t~-A,1 {>F7CT'G6 第10章 显微镜设计 312
M{*Lp6h 10.1 技术指标 312
uh?>-
]r` 10.1.1 基本系统技术要求 312
U\R}`l 10.1.2 分辨率目标和极限 312
B:+6~&,- 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
M`l.t -ut 10.2.1 显微镜设计步骤 313
R[;zX(y 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
1u6^z 10.3 本章小结 322
}|XtypbL (e[}/hf6 第11章 望远镜设计 323
+mp@b942* 11.1 天文望远镜 323
9F*+YG! 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
)'4k|@8| 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
Mv6-|O 11.2 地上望远镜 328
TEaJG9RU>v 11.3 本章小结 334
y8rm 1Tm^