《
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。
[POcO 《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。
daWmF 《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。
XtT;UBE l"}W $3]u$
MFX&+c .2Q`. o) 出版社:人民邮电出版社 第1版
idGkX
? 平装:334页
3
C=nC 语种: 简体中文
n]ar\f 开本:16
^wb -s 市场价:¥ 59.00
:|<D(YA 优惠价:¥ 42.70
)jR:\fe
fB1JU1 {
YJ.BWr 目 录
X^_,`H@ qw%4j9} 第1章 ZEMAX入门 1
20^F -,z 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
g]$>G0E`oD 1.2 用户界面 3
hrZ~7 0r 1.2.1 窗口类型 4
uP|AP 1.2.2 主窗口介绍 4
}w8h^(+B 1.2.3 文件菜单 5
i.cSD%* 1.2.4 编辑菜单 6
-5p=gO 1.2.5 系统菜单 16
8f,jC+( 1.2.6 分析菜单 20
/Ia=/Jj7N 1.2.7 工具菜单 20
&wNN| fH 1.2.8 报告菜单 29
?U|~h1
1.2.9 宏指令菜单 32
K_]LK 1.2.10 外扩展菜单 32
A6lf-8ncx 1.2.11 窗口菜单 33
\5s!lv*& 1.2.12 帮助菜单 34
-jC. dz 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
SnQ$ 1.3.1 放弃长时间计算 34
jt3s;U* 1.3.2 快捷方式的总结 35
AKa{C
f 1.4 本章小结 36
=:~~RqHl $23="Jcl 第2章 像质评价 37
yaR|d3ef?4 2.1 外形图 37
1O(fI|gcO 2.1.1 二维外形图 37
cB -XmX/ 2.1.2 3D外形图 38
*ArzXhs[ 2.1.3 阴影图 39
D KK200j 2.1.4 元件图 39
+"'h?7'C 2.1.5 ISO元件图 41
?)]sfJG 2.2 几何光学像质量评价 41
HkEp}R 2.2.1 特性曲线 41
IH>+P]+3"3 2.2.2 点列图 43
&]#D`u 2.2.3 调制传递函数 46
'J!P:.=a> 2.2.4 点扩散函数 48
.YS[Md{
2.2.5 波前 51
c
(\-7*En 2.2.6 曲面 52
oWXvkDN
2.2.7 均方根 53
.>}we ~O 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
4jG@ # 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
]j1BEO!Bg 2.3 能量分析 61
Gc@ENE f 2.3.1 能量分布 62
<~:
g 2.3.2 照度 62
nH[@EL 2.4 像分析 64
u=ENf1{ $> 2.4.1 模拟图像 64
T( ;BEyc? 2.4.2 双目分析 68
1
#EmZ{* 2.4.3 计算 68
[=V8 2.5 其他 69
\;P Bx & 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
-O(.J'=8 2.5.2 通用图表 70
ss,6;wfX 2.5.3 偏振状态 71
jq}5(*k 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
*RuUf 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
[0J0<JnK 2.6 本章小结 73
c-s ~q/ i(U*<1y 第3章 初级像差理论与像差校正 74
[8)Zhw$ 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
b,SY(Ce~g 3.1.1 球差 74
["@K~my~D* 3.1.2 慧差 79
vLkZC 3.1.3 像散 85
T_\GvSOI 3.1.4 场曲 89
,Zs-<e" 3.1.5 畸变 95
|@d7o]eM| 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
uV%7|/fD 3.2 厚透镜初级像差 103
8c~b7F
\ 3.3 薄透镜初级像差 105
M4')gG; 3.4 像差校正和平衡方法 106
/u#uC(Uwl
3.5 本章小结 106
d_]MqH>R\ t,=khZ 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
iLS'47 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
8+GlM+>4 4.1.1 优化方法选择 107
Jh }3AoD 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
$=H\#e)]Ug 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
BQw#PXp3 4.1.4 全局搜索优势 112
Ng;E]2" 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
v)X1R/z5xw 4.2.1 优化中的术语定义 114
vT[%*)` 4.2.2 评价函数方程表达 115
%2qvK} 4.2.3 波前优化方法 118
v}[7)oj| 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
\mv7"TM 4.2.5 角谱半径优化方法 121
jQ7RH/?_ 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
U24?+/5D] 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
PW.W.<CL 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
r%TgZ5~u 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
BBy/bc! 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
V-I_SvWv\ 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
r$.ek\D5 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
oOJN?97!k 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
_=,[5" 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
BU])@~$ 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
{mueP6Gz@J 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
t;E-9`N 4.5 本章小结 147
Pm;"Y!S< =">O;L.xj 第5章 公差分析 148
@gs
Kb*, 5.1 公差 148
HfmTk5|/ 5.1.1 误差来源 148
j;<;?IW 5.1.2 设置公差 149
f3*u_LO 5.1.3 公差操作数 149
mDj:w#q 5.2 默认公差的定义 150
kS+*@o 5.2.1 表面公差 151
&HW%0lTs% 5.2.2 元件公差 152
G?8,&jP~T 5.3 公差分析3种法则 153
Z&/;6[ 5.3.1 灵敏度分析 153
|4wVWJ7 5.3.2 反转灵敏度分析 154
v>0xHQD*<M 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
JNk
]$ xz 5.4 公差过程的使用 157
TQbhK^] 5.4.1 公差分析的执行 157
>dZ x+7 5.4.2 双透镜的公差分析 160
~M43#E[oOF 5.5 本章小结 166
/t
,ujTK #CVD:p 第6章 非序列模式设计 167
tjO||]I 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
f*kT7PJG 6.1.1 模型类别 167
,uuQj]Dac+ 6.1.2 面元反射镜 168
H
VG'v>s@ 6.1.3
光源分布 169
,?i#NN5p 6.1.4 棱镜 172
^=Up UB 6.1.5 光线分束 173
hC5ivJ 6.1.6 散射 175
8ae]tX5$ 6.1.7 衍射光学元件 177
DA[-(
s 6.1.8 相干模拟 178
IXX^C}\, 6.1.9 复杂几何物体创建 179
t</Kel|D 6.1.10 吸收分析 181
&*L:4By)] 6.2 创建非序列光学系统 182
:S?'6lOc( 6.2.1 建立基本系统特性 183
f{5)yZ`J* 6.2.2 创建反射镜 185
' J]V"Z) 6.2.3 光源建模 186
"hpK8vQ 6.2.4 旋转光源 187
T4qbyui{ 6.2.5 放置探测器 189
~])\xC 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
Y@RPQPmIQ 6.2.7 增加凸透镜 192
0(-'L\<>x 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
}q27M 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
$eRxCX?b2 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
l0[jepmpiT 6.2.11 整个系统光线追迹 198
&bnF{~<\ 6.3 将序列面改成非序列物体 199
JTl
37j 6.3.1 转变NSC的工具 199
q^Oq:l$s 6.3.2 初始结构 200
jcFh2 6.3.3 使用转换工具 202
j[) i>Qw 6.3.4 插入非序列光源 203
-twIF49 6.3.5 插入探测器物体 205
MdZ7Yep 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
OsvAm'B 6.4.1 序列/非序列模式 208
=4+UX*&i?. 6.4.2 建立非序列组件 211
)!p=0&z@{ 6.4.3 定义多焦透镜 212
=F8uuYX%m 6.4.4 带状优化 215
uZ%b6+( 6.4.5 目标局部 216
L=4?vs 6.4.6 系统性能 217
"uqa~R{ 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
kn`KU.J. 6.4.8 最终设计 219
fy9{W @E3p 6.5 优化非序列光学系统 219
#j iQa" 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
VLu_SXlo* 6.5.2 建立系统 222
h'w9=Pk~6y 6.5.3 评价函数 223
Lg_y1Mu7o 6.5.4 自由曲面反射镜 224
@+B
.<@V 6.5.5 优化 226
E^#|1Kpq 6.6 本章小结 228
44RZk|U1J{ U-X 第7章 基础设计实例 229
m'oVqA& 7.1 单透镜设计 229
lb`P9mbr+ 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
9j$
OU@N
8 7.1.2 单透镜系统
参数 231
(!DH'2I[ 7.1.3 单透镜初始结构 233
CG$S? 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
v?n`kw 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
_(J- MCY\ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
DTn=WGm) 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
^=E4~22q 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
*Rr,ii 7.2.3 设置变量及评价函数 244
%v
:a 7.2.4 优化及像质评价 245
} +i
ZY\t 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
"`C|;\w 7.3 牛顿望远镜设计 249
H,KU!1p 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
i
LK8Wnrq 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
N, ;'oL+ 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
6<sB 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
*G>V`||RW 7.4 变焦
镜头设计 260
p0`Wci 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
52wq<[#tK 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
q,$UKg#i 7.4.3 多重结构实现变焦 263
JR'Q Th:z 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
)|uPCZdLZ 7.5 扫描系统设计 268
dGP*bMCT 7.5.1 扫描系统参数 269
=u${2= 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
QVn!60[lj 7.6 本章小结 276
/M v\~vg$1 T*-*U/ 第8章 目视光学系统设计方法 277
4x e:+sA.N 8.1 人眼光学系统的创建 277
!ssE >bDa 8.1.1 眼睛概述 277
/=,^fCCN 8.1.2 眼睛模型 277
9SC#N5V 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
@ g~kp 8.2 放大率与视觉 281
G/2@Mn- 8.2.1 近距离物体成像标准 281
6:ZqS~- 8.2.2 小型放大镜放大率 281
Ml+.\'r 8.3 本章小结 284
CH`4FR.- A<y3Tc?Q 第9章 目镜设计 285
zP
rT0 9.1 目镜介绍 285
OtY.s\m y 设计案例一:惠更斯目镜 286
DY~~pi~ 设计案例二:冉斯登目镜 288
eem.lVVD 设计案例三:凯尔纳目镜 290
K]N^6ome 设计案例四:RKE目镜 292
`:i|y 设计案例五:消畸变目镜 294
Drk9F"J 设计案例六:对称式目镜 297
ZJ=-cE2n 设计案例七:埃尔弗目镜 299
SO]x^+[ 设计案例八:西德莫尔目镜 301
4kxy7]W 设计案例九:RKE广角目镜 304
f ,K1 a9. 9.2 目镜调焦 306
Q%o 9.3 本章小结 311
%q2dpzNW
L.l"'=M 第10章 显微镜设计 312
(<itE3P 10.1 技术指标 312
7s<v06Wo 10.1.1 基本系统技术要求 312
hk}M' 10.1.2 分辨率目标和极限 312
f.V0uBDN 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
AG/nX?u7)t 10.2.1 显微镜设计步骤 313
*)L%pH>` 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
b0riiF 10.3 本章小结 322
T>kJB.V:oQ fnL!@WF 第11章 望远镜设计 323
9 n|H%AC 11.1 天文望远镜 323
W-7yi`5 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
x%vt$dy*8 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
$ hg
W>e 11.2 地上望远镜 328
_d
A-{ 11.3 本章小结 334
VqVP5nT'= s-*8=