《
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。
?]d[K>bv 《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。
HifU65"8 《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。
e2onR~Cf 0UHX Li47Y 77:s=) @aA1=9-L 出版社:人民邮电出版社 第1版
SiM1Go}# 平装:334页
[CfA\-gx<f 语种: 简体中文
CUS^j 开本:16
xEA%UFB.!G 市场价:¥ 59.00
frYPC
Irj 优惠价:¥ 42.70
S b9In_*
0
I>]t% YKj !Gphs`YI 目 录
!*U#,qY y[}O( 第1章 ZEMAX入门 1
Ix"hl0Kh 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
8@S5P$b}; 1.2 用户界面 3
.Fz5K&E= 1.2.1 窗口类型 4
%/^kr ZD 1.2.2 主窗口介绍 4
D-/aS5wM 1.2.3 文件菜单 5
T@GR Tg 1.2.4 编辑菜单 6
,r,~1oV<" 1.2.5 系统菜单 16
X@ljZ 1.2.6 分析菜单 20
'm;M+:l
6 1.2.7 工具菜单 20
owA0I'|V-A 1.2.8 报告菜单 29
A5lP%&tu( 1.2.9 宏指令菜单 32
B>^5h?(lt 1.2.10 外扩展菜单 32
cI5*`LML1 1.2.11 窗口菜单 33
<Wn"_Ud= 1.2.12 帮助菜单 34
yxECK&&P0# 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
+3c!.] o; 1.3.1 放弃长时间计算 34
S+i .@N.^ 1.3.2 快捷方式的总结 35
^GXy:S$ 1.4 本章小结 36
a=55bEn xr2ew%&o 第2章 像质评价 37
/f_c?| 2.1 外形图 37
T4W"!4[ 2.1.1 二维外形图 37
~dIb>[7wy 2.1.2 3D外形图 38
h=q%h8 2.1.3 阴影图 39
brQkVt_)EE 2.1.4 元件图 39
I6]|dA3G 2.1.5 ISO元件图 41
}T?MWcG4 2.2 几何光学像质量评价 41
m_%1IJ 2.2.1 特性曲线 41
2u[:3K-@, 2.2.2 点列图 43
nP9@yI*7 2.2.3 调制传递函数 46
mGQgy[gX 2.2.4 点扩散函数 48
gyW*-:C 2.2.5 波前 51
@-z#vJ5Qe{ 2.2.6 曲面 52
|~!
R5|Q 2.2.7 均方根 53
8F$b/Z 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
5G~; g 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
$jYwV0 2.3 能量分析 61
\ B~9Ue! 2.3.1 能量分布 62
TtL2}Wdd.% 2.3.2 照度 62
xM1>kbo| 2.4 像分析 64
\WM*2& 2.4.1 模拟图像 64
:!a9|Fh~ 2.4.2 双目分析 68
{&Kq/sRz 2.4.3 计算 68
~Od4(
}/G 2.5 其他 69
wHW";3w2~ 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
4#5w^ 2.5.2 通用图表 70
i<g|+}I 2.5.3 偏振状态 71
`_]Z#X&&h 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
WUid5e2 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
U*ZP>Vv 2.6 本章小结 73
qO x@+m_y 第3章 初级像差理论与像差校正 74
%h**L'~`` 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
+#5nk,1c> 3.1.1 球差 74
U[zY0B 3.1.2 慧差 79
R
v9?<] 3.1.3 像散 85
o~
.[sn5l- 3.1.4 场曲 89
oZ1#.o{ 3.1.5 畸变 95
r}i<cyL 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
>4a@rT/ 3.2 厚透镜初级像差 103
\s2hep 3.3 薄透镜初级像差 105
lz!F{mR 3.4 像差校正和平衡方法 106
9i)E<.6 3.5 本章小结 106
0(s0<9s% %zH NX4 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
4#uWj?u 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
6Q,-ZM=Z_p 4.1.1 优化方法选择 107
d:0RDK-}s 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
O6P0Am7s 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
Qp7|p 4.1.4 全局搜索优势 112
c'_-jdi`>_ 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
5y!
4ny_ 4.2.1 优化中的术语定义 114
|U?5%
L 4.2.2 评价函数方程表达 115
b=a&!r5M 4.2.3 波前优化方法 118
m?-3j65z 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
8uoFV=bj\ 4.2.5 角谱半径优化方法 121
>9W ;u` 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
Ebp^-I9.d 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
9Ot;R?>( 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
*=L3bBu? 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
TH2D ;uv 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
SoODss~X 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
u~yJFIo 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
=+q9R`!L] 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
2Z6#3~ 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
euM7>
$` 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
Q7$ILW-S 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
KyW6[WA9 4.5 本章小结 147
v?rjQ'OP cb l@V 1 第5章 公差分析 148
`G\uTC pk 5.1 公差 148
nBL7LocvR 5.1.1 误差来源 148
|")}p=
5.1.2 设置公差 149
< vU<:S 5.1.3 公差操作数 149
^~0Mw;n& 5.2 默认公差的定义 150
4EzmH)4G 5.2.1 表面公差 151
D;)Tm|XizW 5.2.2 元件公差 152
zF%CFqQ 5.3 公差分析3种法则 153
s
bd;Kn 5.3.1 灵敏度分析 153
w4pU^&O 5.3.2 反转灵敏度分析 154
,v:m 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
AwB ]0H 5.4 公差过程的使用 157
} ab@Nd$ 5.4.1 公差分析的执行 157
xBd# 5.4.2 双透镜的公差分析 160
<OF7:f 5.5 本章小结 166
dg 0`0k e0"R7a 第6章 非序列模式设计 167
VO>A+vx3M 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
#EAP<h 6.1.1 模型类别 167
~%_$e/T 6.1.2 面元反射镜 168
?:Y{c#w> 6.1.3
光源分布 169
T F&xiL^ 6.1.4 棱镜 172
CfQOG7e@ 6.1.5 光线分束 173
]y@8mb& 6.1.6 散射 175
Ol:&cX3G 6.1.7 衍射光学元件 177
bCg
{z b# 6.1.8 相干模拟 178
aOfL;I 6.1.9 复杂几何物体创建 179
oC>e'_6_b 6.1.10 吸收分析 181
y%k\=:m 6.2 创建非序列光学系统 182
)I{41/_YA 6.2.1 建立基本系统特性 183
|\2zw _o 6.2.2 创建反射镜 185
>-
]tOH,0 6.2.3 光源建模 186
Jt"0|+g| 6.2.4 旋转光源 187
_)Q)tOW 6.2.5 放置探测器 189
O^|dc= 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
fM?HZKo 6.2.7 增加凸透镜 192
`GS!$9j 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
:L&Bbw( 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
E"bYl3 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
+:?-Xd:p 6.2.11 整个系统光线追迹 198
oEU %" 6.3 将序列面改成非序列物体 199
zx'G0Z9] 6.3.1 转变NSC的工具 199
|E0>-\6 6.3.2 初始结构 200
v9INZ1# v 6.3.3 使用转换工具 202
|Y"q. n77 6.3.4 插入非序列光源 203
{&8-OoH ~ 6.3.5 插入探测器物体 205
_ 0%sYkUc 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
Jf@M>BT^A 6.4.1 序列/非序列模式 208
6+BR5Nr 6.4.2 建立非序列组件 211
4.7OX&L'G 6.4.3 定义多焦透镜 212
"DM$FRI0 6.4.4 带状优化 215
&Qy_= -] 6.4.5 目标局部 216
5Tluxt71 6.4.6 系统性能 217
k'}}eu/ q 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
r^-3( 77n 6.4.8 最终设计 219
G+
PBV%gE[ 6.5 优化非序列光学系统 219
{o<
4 ^ 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
~F^=7oq 6.5.2 建立系统 222
-}@3,G 6.5.3 评价函数 223
048BQ 6.5.4 自由曲面反射镜 224
GrjL9+|x 6.5.5 优化 226
L.>tJ.ID 6.6 本章小结 228
pa Uh+"y> P!'Sx;C^f 第7章 基础设计实例 229
N,V%/O{Y 7.1 单透镜设计 229
pL8+gL 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
E.Xfb"] 7.1.2 单透镜系统
参数 231
zz 7m\ 7.1.3 单透镜初始结构 233
.cN\x@3-j 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
ZN-J!e"` 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
ViQxOUE 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
zI8Q "b 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
HT)b3Ws~M8 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
Ox.&tW%@ 7.2.3 设置变量及评价函数 244
RN238]K 7.2.4 优化及像质评价 245
iJIPH>UMX 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
xcwyn\93) 7.3 牛顿望远镜设计 249
, fFB.q"
7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
nzE4P3 C+ 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
0vNEl3f'O 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
PF*<_p" j 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
.9+"rK}u 7.4 变焦
镜头设计 260
RoSh|$JF 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
5_ -YF~ 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
7'Y 3T[ 7.4.3 多重结构实现变焦 263
i%+cPQ^o 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
CdlE"Ye 7.5 扫描系统设计 268
o$oW-U 7.5.1 扫描系统参数 269
LOpnPH` 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
6|wiZw 7.6 本章小结 276
;0O3b dX{|-;6vm 第8章 目视光学系统设计方法 277
8<t6_* f 8.1 人眼光学系统的创建 277
gN1b?_g 8.1.1 眼睛概述 277
L0ig% 8.1.2 眼睛模型 277
%&5 !vK 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
F7gipCc1We 8.2 放大率与视觉 281
7SLJLn3d 8.2.1 近距离物体成像标准 281
K,bv\j;f 8.2.2 小型放大镜放大率 281
Re-~C[zwT 8.3 本章小结 284
PN[
`p1F I>o+INb: 第9章 目镜设计 285
\{@s@VBx[ 9.1 目镜介绍 285
(xpj?zlmM 设计案例一:惠更斯目镜 286
6js94ko[ 设计案例二:冉斯登目镜 288
]3wg-p+ 设计案例三:凯尔纳目镜 290
mv|eEz)r 设计案例四:RKE目镜 292
Wz}RJC7p 设计案例五:消畸变目镜 294
$D
+6=m[ 设计案例六:对称式目镜 297
_fha9` 设计案例七:埃尔弗目镜 299
l-xKfp` 设计案例八:西德莫尔目镜 301
}tv% 设计案例九:RKE广角目镜 304
1OK,r` 9.2 目镜调焦 306
0{#,'sc; 9.3 本章小结 311
L&ySXc= |E-/b6G 第10章 显微镜设计 312
S%<RV6{aiM 10.1 技术指标 312
CwZ+Pn0 10.1.1 基本系统技术要求 312
_+YCwg 10.1.2 分辨率目标和极限 312
jm0J)Z_"nr 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
T{3C3EE?] 10.2.1 显微镜设计步骤 313
(iM"ug2 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
m6tbN/EJZ 10.3 本章小结 322
{.pR$]6B"+ jOj`S%7 第11章 望远镜设计 323
Yh)yp? 11.1 天文望远镜 323
Wm$(b2t 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
PhW<)B] 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
{Ak{
ct\t 11.2 地上望远镜 328
6I GUp
11.3 本章小结 334
WV}<6r$e *t J+!1