《
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。
_DrJVC~6@ 《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。
!r`, =jK" 《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。
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XxDaz1 U~W?s(Cy% 出版社:人民邮电出版社 第1版
`+t.!tv! 平装:334页
[w\9as/ E 语种: 简体中文
U `o^mtW. 开本:16
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~ 优惠价:¥ 42.70
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$!5\E>y# UxD5eJJ 目 录
>|6iR%"f# f30Pi1/h=c 第1章 ZEMAX入门 1
n!6Z]\8~$ 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
be e5 1.2 用户界面 3
lNv".Y=l 1.2.1 窗口类型 4
[ >^PRs 1.2.2 主窗口介绍 4
$5L0.$Tj 1.2.3 文件菜单 5
lCF`*DM# 1.2.4 编辑菜单 6
1xU3#b&2tC 1.2.5 系统菜单 16
+n })Y 1.2.6 分析菜单 20
}Z
TGi,Pc 1.2.7 工具菜单 20
(~$/$%b 1.2.8 报告菜单 29
q~L^au8 1.2.9 宏指令菜单 32
U!XS;a) 1.2.10 外扩展菜单 32
0wFH!s/B 1.2.11 窗口菜单 33
3+J0!FVla 1.2.12 帮助菜单 34
9S[XTU 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
eZr&x~]
-w 1.3.1 放弃长时间计算 34
4t/&. 1.3.2 快捷方式的总结 35
}tPk@$ 1.4 本章小结 36
AF43$6KZP$ ^E6d`2w- 第2章 像质评价 37
.)|a2d ~F 2.1 外形图 37
N~g:Wf! 2.1.1 二维外形图 37
| 3+m%;X 2.1.2 3D外形图 38
!;6Jng% 2.1.3 阴影图 39
rdnRBFt 2.1.4 元件图 39
Z+pom7A"E 2.1.5 ISO元件图 41
DFO7uw1 2.2 几何光学像质量评价 41
WZ!WxX>zO 2.2.1 特性曲线 41
4f~["[*ea 2.2.2 点列图 43
$T<}y_nHl 2.2.3 调制传递函数 46
okq[ o90 2.2.4 点扩散函数 48
51#"3S 2.2.5 波前 51
M=xQ=j? 2.2.6 曲面 52
xsjO)))f 2.2.7 均方根 53
XJ!(F#zc 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
V@d)?T 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
5]1leT 2.3 能量分析 61
'!Gs>T+ 2.3.1 能量分布 62
#'OaKt?Z) 2.3.2 照度 62
+pH@oFNK 2.4 像分析 64
hJ5z/5aE; 2.4.1 模拟图像 64
ig 0u^BC 2.4.2 双目分析 68
rZ_>`}O2 2.4.3 计算 68
gQ~5M'# 2.5 其他 69
U},=LsDsW4 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
!C:r b 2.5.2 通用图表 70
Q\{x)|{$ 2.5.3 偏振状态 71
o@lWBfB*%e 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
"`A :(<x 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
WW@"Z}?k 2.6 本章小结 73
Oajv^H,Em LT+3q%W.UC 第3章 初级像差理论与像差校正 74
G>T')A 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
tPHS98y 3.1.1 球差 74
b'x$2K;E 3.1.2 慧差 79
$e\N+~KNCy 3.1.3 像散 85
F5gObIJtuY 3.1.4 场曲 89
q}L+/+b 3.1.5 畸变 95
AyE\fY5 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
c\cZ]RZ 3.2 厚透镜初级像差 103
v4*rPGv 3.3 薄透镜初级像差 105
)_jSG5k 3.4 像差校正和平衡方法 106
1
[z'G)v 3.5 本章小结 106
[A~G- eIPG#A 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
V7=SV:+1or 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
]!YtH]} 4.1.1 优化方法选择 107
1M%S
gV-# 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
N4^5rrkL 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
FQeYx-7 4.1.4 全局搜索优势 112
!UV5zmS 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
$*~Iu%Az 4.2.1 优化中的术语定义 114
Mxz,wfaH> 4.2.2 评价函数方程表达 115
83]PA<R 4.2.3 波前优化方法 118
x.DzViP/ 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
^!:"Q3 4.2.5 角谱半径优化方法 121
96|[}:+$&: 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
9$d.P6|d> 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
$v;dV@tB 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
B(HT.%r^A 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
|qjZ38;6 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
K <`>O,
F 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
0.(<'!"y 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
eS!C3xC;J] 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
'u[%}S38 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
KI&:9j+M) 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
PjqeE,5 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
yFIIX=NC 4.5 本章小结 147
7
Yv!N ):6- 第5章 公差分析 148
?F$6;N6x 5.1 公差 148
)Id2GV~2B 5.1.1 误差来源 148
H:oQ 5.1.2 设置公差 149
@Jv# fr 5.1.3 公差操作数 149
8:g!w:$x 5.2 默认公差的定义 150
}Zl"9A#K 5.2.1 表面公差 151
CJw$j`k 5.2.2 元件公差 152
Y_H/3?b% 5.3 公差分析3种法则 153
Up ?=m^ 5.3.1 灵敏度分析 153
Q</h-skLZ 5.3.2 反转灵敏度分析 154
sB7" 0M 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
{7#03 k 5.4 公差过程的使用 157
3o8\/-*< 5.4.1 公差分析的执行 157
D\rmaF+ 5.4.2 双透镜的公差分析 160
`1'5j "v 5.5 本章小结 166
l)@:T|)c fGu!M9qN4 第6章 非序列模式设计 167
IcoowZZ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
Gt^d;7x] 6.1.1 模型类别 167
QUP|FIpZ 6.1.2 面元反射镜 168
pieT'mA 6.1.3
光源分布 169
>[3X]n,0 6.1.4 棱镜 172
B?(4f2yE 6.1.5 光线分束 173
eqFvrESN~= 6.1.6 散射 175
'
iQ9hQjD 6.1.7 衍射光学元件 177
z}APR@?`n8 6.1.8 相干模拟 178
Ml`vx 6.1.9 复杂几何物体创建 179
H-&3} 6.1.10 吸收分析 181
b(T@~P/ 6.2 创建非序列光学系统 182
@l>Xnqx) 6.2.1 建立基本系统特性 183
WN0c%kz= 6.2.2 创建反射镜 185
V*qY"[ 6.2.3 光源建模 186
vgk9b!Xd 6.2.4 旋转光源 187
^
KAG|r9 6.2.5 放置探测器 189
!J#.!}3 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
Yo'K pdn 6.2.7 增加凸透镜 192
#]zhZW4 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
+qE']yzm! 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
>l2w::l% 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
|cu`f{E2] 6.2.11 整个系统光线追迹 198
(Jpm
K O 6.3 将序列面改成非序列物体 199
~07RFR 6.3.1 转变NSC的工具 199
Yw^ Gti'< 6.3.2 初始结构 200
j`9Nwa 6.3.3 使用转换工具 202
kIM
C~Z 6.3.4 插入非序列光源 203
r<_2qICgP 6.3.5 插入探测器物体 205
b`]M|C [5 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
uGCtLA+sL 6.4.1 序列/非序列模式 208
PW^ 8;[\QP 6.4.2 建立非序列组件 211
5&(3A|P2 6.4.3 定义多焦透镜 212
EIK*49b2 6.4.4 带状优化 215
xMsGs 6.4.5 目标局部 216
G+C}<S} 6.4.6 系统性能 217
Q?]w{f( 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
QK7e|M 6.4.8 最终设计 219
msG3~@q 6.5 优化非序列光学系统 219
`]&*`9IK{ 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
`,m7xJZ?y 6.5.2 建立系统 222
T/Q==Q{W: 6.5.3 评价函数 223
L]>4Nd 6.5.4 自由曲面反射镜 224
=LqL@5Xr 6.5.5 优化 226
Xq%*#)M; 6.6 本章小结 228
Q
3X
j@SYXKL~ 第7章 基础设计实例 229
oT!/J 7.1 单透镜设计 229
` U#Po_hq 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
%O_t`wz 7.1.2 单透镜系统
参数 231
vnVZJ}]w\ 7.1.3 单透镜初始结构 233
oVEAlBm^v 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
-$m@*L 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
ex0oAt^ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
_Z.;u0Zp8 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
PC0HH 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
$2is3;h 7.2.3 设置变量及评价函数 244
We\Y \*!v 7.2.4 优化及像质评价 245
_f66>a< 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
)^(P@D.L 7.3 牛顿望远镜设计 249
1W0.Ufl) 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
} bCK 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
uZ<%kV1B 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
W/a,.M 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
r
hZQQOQ 7.4 变焦
镜头设计 260
N+hedF@ZU 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
~K%k
0kT 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
*@~`d*d 7.4.3 多重结构实现变焦 263
p4y6R4kyT 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
>F~ITk5`Oo 7.5 扫描系统设计 268
,b4~!V 7.5.1 扫描系统参数 269
&p)@8HY 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
Tfr`?:yF 7.6 本章小结 276
-Sp/fjlq/ Pm;I3r=R\ 第8章 目视光学系统设计方法 277
)kF2HF 8.1 人眼光学系统的创建 277
eL_^: - 8.1.1 眼睛概述 277
*afejjW[ 8.1.2 眼睛模型 277
rI *!"PL 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
sl% #u9r= 8.2 放大率与视觉 281
e$H|MdYIA 8.2.1 近距离物体成像标准 281
wFp~ 8.2.2 小型放大镜放大率 281
Mc!2mE%47m 8.3 本章小结 284
V*>73I 48:liR 第9章 目镜设计 285
yr%yy+(.k 9.1 目镜介绍 285
qT"drgpi3 设计案例一:惠更斯目镜 286
7t`E@dm 设计案例二:冉斯登目镜 288
8B_0!U&] 设计案例三:凯尔纳目镜 290
G I&qwA 设计案例四:RKE目镜 292
CH55K[{< 设计案例五:消畸变目镜 294
i]LU4y%' 设计案例六:对称式目镜 297
WI0QLR' 设计案例七:埃尔弗目镜 299
gO9'q='5l 设计案例八:西德莫尔目镜 301
%-\FVKX 设计案例九:RKE广角目镜 304
}+*w.X}L 9.2 目镜调焦 306
2.!1kije 9.3 本章小结 311
+jv}\Jt L,E-z_<p 第10章 显微镜设计 312
^M[#^wv, 10.1 技术指标 312
9)jo7,VM 10.1.1 基本系统技术要求 312
W;q#ZD(; 10.1.2 分辨率目标和极限 312
v^<<[I2 C 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
)\RzE[Cb 10.2.1 显微镜设计步骤 313
=.VepX|?D 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
>c}:
10.3 本章小结 322
qwL0~I V[4(~,9 第11章 望远镜设计 323
QjehDwt| 11.1 天文望远镜 323
=_K%$y* 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
\)uy"+ Z` 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
A>4l/ 11.2 地上望远镜 328
>F,$;y52 11.3 本章小结 334
+[>yO _} Q-M
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