《
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。
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TVcI\W 《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。
r5$?4t 《ZEMAX光学设计超级学习手册》注重基础,内容详实,突出实例讲解,既可以作为光学设计人员、科研人员等相关专业人士的工具书,也可以作为相关专业高年级本科生、研究生的学习教材。
w[n>4?"{ =Z$=-\<x0.
]idD&5gd z]R!l%` 出版社:人民邮电出版社 第1版
[OToz~=) 平装:334页
3qwYicq, 语种: 简体中文
K^1O =1gY 开本:16
oew]ijnB 市场价:¥ 59.00
}sN9QgE 优惠价:¥ 42.70
%BP)m(S7
eDMwY$J
GzE3B';g 目 录
{83He@ P+c Fp7nC 第1章 ZEMAX入门 1
2wimP8 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
9G\3hL] 1.2 用户界面 3
q@!H^hd} 1.2.1 窗口类型 4
,h(+\^
?, 1.2.2 主窗口介绍 4
=D:R'0YH 1.2.3 文件菜单 5
uL{~(?U $ 1.2.4 编辑菜单 6
|$-d,] V 1.2.5 系统菜单 16
F/,<dNJ 1.2.6 分析菜单 20
{w1h<;MH 1.2.7 工具菜单 20
("@V{<7(t 1.2.8 报告菜单 29
OU964vv 1.2.9 宏指令菜单 32
_nCs$U 1.2.10 外扩展菜单 32
FZI 4?YD?< 1.2.11 窗口菜单 33
oL/^[TXjH 1.2.12 帮助菜单 34
NGeeD?2~ 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
4Xho0lO& 1.3.1 放弃长时间计算 34
#YMp,i 1.3.2 快捷方式的总结 35
GP
kCgb( 1.4 本章小结 36
vCe<-k <("w'd} 第2章 像质评价 37
uF|ix.R6 2.1 外形图 37
Y8xnvK* 2.1.1 二维外形图 37
.L|ax).D 2.1.2 3D外形图 38
UE;)mZ=l| 2.1.3 阴影图 39
;77o%J'l 2.1.4 元件图 39
T7_ SO,X 2.1.5 ISO元件图 41
cNB$g )` 2.2 几何光学像质量评价 41
80"=Qu{s 2.2.1 特性曲线 41
Rm1` D 2.2.2 点列图 43
av$_hEjo|D 2.2.3 调制传递函数 46
SX<mj 2.2.4 点扩散函数 48
QKkr~?sTO 2.2.5 波前 51
[<I
`slK 2.2.6 曲面 52
3tcsj0Rb 2.2.7 均方根 53
P
T.jR* 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
#.t{g8W\C 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
"$V2 $ 2.3 能量分析 61
%>U*A 2.3.1 能量分布 62
NKh{iSLm 2.3.2 照度 62
wef^o"aP 2.4 像分析 64
E"yf!* 2.4.1 模拟图像 64
~,65/O 2.4.2 双目分析 68
{!?RG\EYN 2.4.3 计算 68
`GWq3c5 2.5 其他 69
%4KJ&R
(>[ 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
Oydmq,sVe( 2.5.2 通用图表 70
+B|X
k[ 2.5.3 偏振状态 71
!27]1%Aw 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
aM}"DY-_
h 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
R51!j>[fqM 2.6 本章小结 73
+E[)@;T D8{HOv;d^ 第3章 初级像差理论与像差校正 74
pREYAZh 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
{EN@,3bA 3.1.1 球差 74
JU.%;e7 3.1.2 慧差 79
9o'6es..@Z 3.1.3 像散 85
,#O8:s 3.1.4 场曲 89
MW>28 3.1.5 畸变 95
-d)n0)9 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
4^^rOi0 3.2 厚透镜初级像差 103
GLF"`M /g 3.3 薄透镜初级像差 105
`R?W @,@' 3.4 像差校正和平衡方法 106
ghj~r 3.5 本章小结 106
v('d H"Y o+Z9h1z%, 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
K! j*:{ 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
K7VG\Ec 4.1.1 优化方法选择 107
][1u:V/
U 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
EC&,0i4n: 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
=Q/>g6 4.1.4 全局搜索优势 112
*v3
| 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
93DBZqN 4.2.1 优化中的术语定义 114
eF1%5;" W 4.2.2 评价函数方程表达 115
]w_)Spo. 4.2.3 波前优化方法 118
R!qrb26k 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
N+75wtLy& 4.2.5 角谱半径优化方法 121
a $%[!vF 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
;VRR=p%, 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
KHN
,SB 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
d vxEXy 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
~`H<sJ?9 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
(*BW/.Fq 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
-=IM8Dny 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
uJ\Nga<? 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
)c !S@Hs 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
b15qy? `y 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
:/qO*&i,N 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
(=/;rJ`q 4.5 本章小结 147
=fo/+m5 6Qu*' 第5章 公差分析 148
&Z!2xfQy> 5.1 公差 148
uJ[Vv4N%9 5.1.1 误差来源 148
w\*/(E<:
5.1.2 设置公差 149
]L^M7SKE6 5.1.3 公差操作数 149
%T\x~) 5.2 默认公差的定义 150
eMzCAO 5.2.1 表面公差 151
N@)~j+Pz 5.2.2 元件公差 152
BB$>h-M/%# 5.3 公差分析3种法则 153
7`!( 8 5.3.1 灵敏度分析 153
k;7.qhe: 5.3.2 反转灵敏度分析 154
Y_sVe 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
7bS[\5 5.4 公差过程的使用 157
hM w`e 5.4.1 公差分析的执行 157
;$< ek(i7 5.4.2 双透镜的公差分析 160
UV.9KcN. 5.5 本章小结 166
T@.D5[q0: 5zOSb$; 第6章 非序列模式设计 167
jF9CTL< 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
Beg5[4@ 6.1.1 模型类别 167
n`xh/vGm# 6.1.2 面元反射镜 168
G1tp 6.1.3
光源分布 169
pN_!|+$ 6.1.4 棱镜 172
?%Fk0E#>2 6.1.5 光线分束 173
C|LQYz-{ 6.1.6 散射 175
4&fnu/,Z 6.1.7 衍射光学元件 177
GYxI$y0: 6.1.8 相干模拟 178
#57z-x[1 6.1.9 复杂几何物体创建 179
O]eJQ4XN< 6.1.10 吸收分析 181
'qE 6.2 创建非序列光学系统 182
mM>|fHGA 6.2.1 建立基本系统特性 183
\'*`te:{ 6.2.2 创建反射镜 185
cyg>hX{U 6.2.3 光源建模 186
)A=g# D# 6.2.4 旋转光源 187
+9CUnRv 6.2.5 放置探测器 189
q(^J7M) 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
f@L{*Upj+ 6.2.7 增加凸透镜 192
ts>}>}@vc 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
vy2aNUmt 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
\l5:A]J 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
=lQ[%& 6.2.11 整个系统光线追迹 198
IxBO$2 6.3 将序列面改成非序列物体 199
8f5^@K\c 6.3.1 转变NSC的工具 199
DjvgKy=Jr_ 6.3.2 初始结构 200
I=a$1%BzEX 6.3.3 使用转换工具 202
#HYkzjb 6.3.4 插入非序列光源 203
:j4
[_9\ 6.3.5 插入探测器物体 205
HYmXPpse 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
);H[lKy 6.4.1 序列/非序列模式 208
kZ%W?# 6.4.2 建立非序列组件 211
\;gt&*$- 6.4.3 定义多焦透镜 212
*PU,Rc()6 6.4.4 带状优化 215
Z]\^.x9S 6.4.5 目标局部 216
NI:N
W-! 6.4.6 系统性能 217
Q}]kw}b 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
!5!$h`g 6.4.8 最终设计 219
{`CWzk? 6.5 优化非序列光学系统 219
aZ`agsofk 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
F6VIH( 6.5.2 建立系统 222
f`=T@nA 6.5.3 评价函数 223
5V8C+k) 6.5.4 自由曲面反射镜 224
5>Yd\(`K 6.5.5 优化 226
FH`&C*/F0Y 6.6 本章小结 228
B?Sfcq- 6*33k'=;F 第7章 基础设计实例 229
HW Os@!cL 7.1 单透镜设计 229
tN> B$sv 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
+ Z2<spqG 7.1.2 单透镜系统
参数 231
~(^*?(Z 7.1.3 单透镜初始结构 233
^ZWFj?`\UV 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
;o459L>sW 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
TFDCo_>o 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
g@VndAp 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
LlY*r+Cgl1 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
1t=X: ]0j 7.2.3 设置变量及评价函数 244
K(fLqXE% 7.2.4 优化及像质评价 245
UDtbfc7bk 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
<>Ddxmw 7.3 牛顿望远镜设计 249
a;(zH*/XK 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
l5]oS?>y 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
HTyF<K 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
.ASwX 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
vD9D:vK 7.4 变焦
镜头设计 260
w?W e|x3 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
f,inQ2f}d 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
aW-o=l@; 7.4.3 多重结构实现变焦 263
f.)F8!! 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
|
8Egw-f 7.5 扫描系统设计 268
15o
*r 7.5.1 扫描系统参数 269
-
zw{<+; 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
}Rxg E~F 7.6 本章小结 276
$_zkq@ (,c?}TP 第8章 目视光学系统设计方法 277
;s.5\YZ"k 8.1 人眼光学系统的创建 277
"u8o?8+q~ 8.1.1 眼睛概述 277
ww t()
8.1.2 眼睛模型 277
L(2P|{C 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
#IGoz|m 8.2 放大率与视觉 281
T_tDpq_| 8.2.1 近距离物体成像标准 281
X+E\]X2 8.2.2 小型放大镜放大率 281
GKujDx+h 8.3 本章小结 284
C2=iZ`Z>T /,N!g_"Z 第9章 目镜设计 285
[aZ v?Z 9.1 目镜介绍 285
t^_{5 设计案例一:惠更斯目镜 286
oT (:33$ 设计案例二:冉斯登目镜 288
6 #x)W 设计案例三:凯尔纳目镜 290
jvc?hUcLKT 设计案例四:RKE目镜 292
C6V&R1" s 设计案例五:消畸变目镜 294
}A)36 设计案例六:对称式目镜 297
KD"&_PX 设计案例七:埃尔弗目镜 299
={E!8" 设计案例八:西德莫尔目镜 301
~{,vg4L 设计案例九:RKE广角目镜 304
cov#Z
ux 9.2 目镜调焦 306
Lr}b, 9.3 本章小结 311
x1V2|~;p| :{i$2\DH6 第10章 显微镜设计 312
{[t"O u 10.1 技术指标 312
Jt>[]g$ 10.1.1 基本系统技术要求 312
cv*Q]F1% 10.1.2 分辨率目标和极限 312
-Xxu/U})% 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
g
y e(/N+I 10.2.1 显微镜设计步骤 313
)y/DGSd
10.2.2 物镜与目镜的连接 319
vMZ7uO 10.3 本章小结 322
qM1)3.)[: Jm(&G 第11章 望远镜设计 323
&I}T<v{f 11.1 天文望远镜 323
"?eH=! 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
[71#@^ye 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
kBiBXRt 11.2 地上望远镜 328
x*R8^BA]pR 11.3 本章小结 334
1ntkM? !&a;P,_Fb