《
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。
Qh`:<KI 《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。
"A[ b
rG 《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。
'\~^TFi YnTB&GPxl
#YK5WTn5 ~?U*6P)o 出版社:人民邮电出版社 第1版
I1"MPx{ 平装:334页
UVEz;<5@\ 语种: 简体中文
CxF-Z7 ' 开本:16
uaw < 市场价:¥ 59.00
||eAE) 优惠价:¥ 42.70
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QJhCh7 ig_2={Q@ 目 录
11UB4CA kXc25y'blP 第1章 ZEMAX入门 1
EKZVF`L 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
Z|*!y]We 1.2 用户界面 3
I021p5h| 1.2.1 窗口类型 4
Q-eCHr) 1.2.2 主窗口介绍 4
!;
v~^#M]~ 1.2.3 文件菜单 5
Of[;Qn 1.2.4 编辑菜单 6
+R.N%_ 1.2.5 系统菜单 16
Tg
?x3?kw 1.2.6 分析菜单 20
uTvv(f 1.2.7 工具菜单 20
-?a<qa?$ 1.2.8 报告菜单 29
{nMAm/kyj 1.2.9 宏指令菜单 32
BNucc'] 1.2.10 外扩展菜单 32
LE=k 1.2.11 窗口菜单 33
ma& To= 1.2.12 帮助菜单 34
K%j&/T j1 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
buMqF-j 1.3.1 放弃长时间计算 34
_GoVx=t
1.3.2 快捷方式的总结 35
7;}l\VXHm 1.4 本章小结 36
HOi C `a]44es9q 第2章 像质评价 37
xUWr}j4; 2.1 外形图 37
BavO\{J#|0 2.1.1 二维外形图 37
\nvAa_, 2.1.2 3D外形图 38
bGXR7u&K 2.1.3 阴影图 39
my.`k' 2.1.4 元件图 39
slW3qRT\k 2.1.5 ISO元件图 41
V'gw\mcb 2.2 几何光学像质量评价 41
\wav?;z 2.2.1 特性曲线 41
!1sU>Xb4J 2.2.2 点列图 43
-9Ws=r0R 2.2.3 调制传递函数 46
r/:%}(7; 2.2.4 点扩散函数 48
8v92Ng7 2.2.5 波前 51
~H6;I$e[ 2.2.6 曲面 52
YJF#)TkF 2.2.7 均方根 53
RW7(r/C 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
PX,rWkOce 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
j
tA*pL'/V 2.3 能量分析 61
/SR^C$h'I 2.3.1 能量分布 62
[`_io>*g 2.3.2 照度 62
P=8>c'Q 2.4 像分析 64
+a+`Z>
2.4.1 模拟图像 64
y2yKm1<Ru< 2.4.2 双目分析 68
xFFr 2.4.3 计算 68
)Hw:E71h2 2.5 其他 69
_YHu96H; 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
I$q> 2.5.2 通用图表 70
w~\%vXla 2.5.3 偏振状态 71
h{iEZ# 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
c6AWn>H 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
5,KWprb 2.6 本章小结 73
vK'?:}~ +Ov2`O8? 第3章 初级像差理论与像差校正 74
C2F0tr| 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
!.X.tc 3.1.1 球差 74
}At{'8*n 3.1.2 慧差 79
+|RB0}hFS- 3.1.3 像散 85
/!&R9!6
: 3.1.4 场曲 89
zA+@FR? 3.1.5 畸变 95
`S/wJ'c 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
`)>7)={ 3.2 厚透镜初级像差 103
3.R#&Zxt 3.3 薄透镜初级像差 105
dE=Ue#1U@5 3.4 像差校正和平衡方法 106
DPHQ,dkp 3.5 本章小结 106
$17
su') pw020}` 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
uQCo6"e 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
peVq+(=. 4.1.1 优化方法选择 107
2 h|e 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
l}g;'9ZB 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
v90T{1+M|4 4.1.4 全局搜索优势 112
}=}>9DSM 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
m~l
F`? 4.2.1 优化中的术语定义 114
pxINw>\Qv 4.2.2 评价函数方程表达 115
\x\
5D^Vc 4.2.3 波前优化方法 118
rjWLMbd.< 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
\}]iS C.2 4.2.5 角谱半径优化方法 121
j .A6S` 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
|$lwkC)O 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
aw $L$7b} 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
dj9?t 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
t!;/Z6\Pb 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
E@)\Lc~ 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
3K0tC= 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
)9nElb2 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
>`T5]_a 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
{{yt*7k { 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
e(B9liXM 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
)h$NS2B` 4.5 本章小结 147
(&\aA 0-}H \k8rxW 第5章 公差分析 148
=([av7 5.1 公差 148
Y}R}-+bD/ 5.1.1 误差来源 148
B0UJq./` 5.1.2 设置公差 149
gQWd&)'muf 5.1.3 公差操作数 149
2(YPz|~W 5.2 默认公差的定义 150
JcO08n 5.2.1 表面公差 151
|1=
!;.# 5.2.2 元件公差 152
"dh:-x6 5.3 公差分析3种法则 153
q!,zq 5.3.1 灵敏度分析 153
d.<~&.-$ 5.3.2 反转灵敏度分析 154
4/>Our 5 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
748CD{KxW 5.4 公差过程的使用 157
QP I+y8N= 5.4.1 公差分析的执行 157
WgR4Ix^L# 5.4.2 双透镜的公差分析 160
S5=Udd" 5.5 本章小结 166
t` ^Vb-
xBnbF[ 第6章 非序列模式设计 167
Lm)\Z P+W 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
%i{;r35M;9 6.1.1 模型类别 167
D vkxI<Xa 6.1.2 面元反射镜 168
vlWw3>4 6.1.3
光源分布 169
I=DLPgzO9 6.1.4 棱镜 172
QGnxQ{ko 6.1.5 光线分束 173
Bo_ym36N 6.1.6 散射 175
@!tVr3;N$ 6.1.7 衍射光学元件 177
f>Td)s1
M 6.1.8 相干模拟 178
o,Z{ w" 6.1.9 复杂几何物体创建 179
Mio>{%/ 6.1.10 吸收分析 181
1' w:`/_ 6.2 创建非序列光学系统 182
n(Y%Vmy 6.2.1 建立基本系统特性 183
3HV%4nZLf 6.2.2 创建反射镜 185
tOdT[& 6.2.3 光源建模 186
!%L,*' 6.2.4 旋转光源 187
P @%.`8 6.2.5 放置探测器 189
WV<tyx9Z 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
gz#4{iT~ 6.2.7 增加凸透镜 192
US&B!Q:v 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
[G|mY6F^ 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
SqPtWEq@P 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
&rq{v!=7 6.2.11 整个系统光线追迹 198
P1kB>"bR 6.3 将序列面改成非序列物体 199
A/*%J74v 6.3.1 转变NSC的工具 199
#~ v4caNx 6.3.2 初始结构 200
G&{HTYP 6.3.3 使用转换工具 202
PK6iY7Qp) 6.3.4 插入非序列光源 203
*U7%|wd 6.3.5 插入探测器物体 205
KpZ:Nh$ 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
C"<s/h 6.4.1 序列/非序列模式 208
Gy29MUF 6.4.2 建立非序列组件 211
l)8&Ip 6.4.3 定义多焦透镜 212
Xh3; 6.4.4 带状优化 215
!F4;_A`X 6.4.5 目标局部 216
|cbd6e{! 6.4.6 系统性能 217
oh8L`=>&a 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
~ 9o6 W", 6.4.8 最终设计 219
U5ZX78>a 6.5 优化非序列光学系统 219
a=}*mF[ug 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
".2K9j7$ 6.5.2 建立系统 222
Wsz0yHD[` 6.5.3 评价函数 223
*MM#Z?mP 6.5.4 自由曲面反射镜 224
?H|T&66 6.5.5 优化 226
OYwGz 6.6 本章小结 228
0~A#>R' 3fS}:!sQ 第7章 基础设计实例 229
xN->cA$A 7.1 单透镜设计 229
<-C!;Ce{ 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
B&KL2&Z~Pq 7.1.2 单透镜系统
参数 231
GuQRn 7.1.3 单透镜初始结构 233
'?Bg;Z'L % 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
1JS2SxF 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
TR vZ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
`^F: - 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
?Hz2-Cn 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
UGKaOol. 7.2.3 设置变量及评价函数 244
]?l{j 7.2.4 优化及像质评价 245
y.a]r7 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
59 2;W-y 7.3 牛顿望远镜设计 249
x1[?5n6 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
#;r]/)> 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
2Oc$+St~8 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
Y*YFB|f? 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
%e%7oqR? 7.4 变焦
镜头设计 260
$ @1u+w 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
v"lf-c
7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
4YA./j%' 7.4.3 多重结构实现变焦 263
f?UzD#50D 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
Di(9]:+ 7.5 扫描系统设计 268
440FhDMj 7.5.1 扫描系统参数 269
7!4V>O8@ 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
#a~"K|'G 7.6 本章小结 276
pa/9F[ aq>?vti1D 第8章 目视光学系统设计方法 277
:h5J r8 8.1 人眼光学系统的创建 277
GrI&?=S^ 8.1.1 眼睛概述 277
@'jfKW 8.1.2 眼睛模型 277
CY"i-e"q<Q 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
)m#']c:rg 8.2 放大率与视觉 281
hl/itSl$ 8.2.1 近距离物体成像标准 281
n~r 9!m$< 8.2.2 小型放大镜放大率 281
)iE"Tl 8.3 本章小结 284
M[P^]J@ !$xu(D. 第9章 目镜设计 285
dk5|@?pe 9.1 目镜介绍 285
R 1zC.m 设计案例一:惠更斯目镜 286
A|RR]CFJ 设计案例二:冉斯登目镜 288
p8>%Mflf 设计案例三:凯尔纳目镜 290
d0UZ+ RR# 设计案例四:RKE目镜 292
9C}qVoNu 设计案例五:消畸变目镜 294
x7ATI[b[ 设计案例六:对称式目镜 297
=4NqjSH 设计案例七:埃尔弗目镜 299
Xa,&ef&q 设计案例八:西德莫尔目镜 301
S`g;Y
' 设计案例九:RKE广角目镜 304
szq+@2: 9.2 目镜调焦 306
@p!Q1-] = 9.3 本章小结 311
Z7#7N wy4 mb1IQ & 第10章 显微镜设计 312
>)Dhi+D 10.1 技术指标 312
/6tcSg) 10.1.1 基本系统技术要求 312
x-Z^Q C 10.1.2 分辨率目标和极限 312
VWa|Y@Dc] 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
$G";2(-k 10.2.1 显微镜设计步骤 313
8F6h#%9 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
qu{mqkfN> 10.3 本章小结 322
{BOLPE- (_8#YyW# 第11章 望远镜设计 323
f1cl'; 11.1 天文望远镜 323
~"7J}[i5 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
J W" 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
RaNeZhF>M 11.2 地上望远镜 328
.h8M 11.3 本章小结 334
&HF]\`RNr ^Q2ZqAf^a