《
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^|r#"o[ 《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。
G?+]BIiL 《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`Rt "d_B wY7+E/ {6wy}<ynC+ ZD8E+]+ 出版社:人民邮电出版社 第1版
Nw3IDy~T 平装:334页
j)jt&Gg' 语种: 简体中文
+AOpB L' 开本:16
:-b-)*TC; 市场价:¥ 59.00
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GS!1K(7
[]H0{a2{< 3,@|kN< 目 录
=ZARJ40L CWE^:kr6 第1章 ZEMAX入门 1
`$r?^|T 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
7"k\i= 1.2 用户界面 3
WQY\R!+ 1.2.1 窗口类型 4
v/G^yZa 1.2.2 主窗口介绍 4
m^a0JR}u9 1.2.3 文件菜单 5
YZ5[# E@l 1.2.4 编辑菜单 6
HK.Si]: 1.2.5 系统菜单 16
|Lz7}g=6 1.2.6 分析菜单 20
V} t8H 1.2.7 工具菜单 20
UeSPwY 1.2.8 报告菜单 29
V5]\|?= 1.2.9 宏指令菜单 32
d|$-Sz 1.2.10 外扩展菜单 32
JU-eoB}m 1.2.11 窗口菜单 33
Hd~fSXFl 1.2.12 帮助菜单 34
vg[zRWh8 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
D+Z,;XZ 1.3.1 放弃长时间计算 34
nZkMyRk 1.3.2 快捷方式的总结 35
.J9\Fr@ 1.4 本章小结 36
wafws*b% z~yLc{M 第2章 像质评价 37
Z
,98 2.1 外形图 37
$s5D/60nO 2.1.1 二维外形图 37
:N:e3$c 2.1.2 3D外形图 38
LQa1p 2.1.3 阴影图 39
wRE2rsXoU 2.1.4 元件图 39
d>1#| 2.1.5 ISO元件图 41
yI$MqR 2.2 几何光学像质量评价 41
8BM[c;-{g` 2.2.1 特性曲线 41
}719_DF 2.2.2 点列图 43
vXcgl 2.2.3 调制传递函数 46
m\J"P'= 2.2.4 点扩散函数 48
=D?{d{JT 2.2.5 波前 51
is=|rY9$ 2.2.6 曲面 52
_1HEGX\ 2.2.7 均方根 53
PAy7b7m~B 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
^p #bxN") 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
vjXCArS 2.3 能量分析 61
`k'Dm:*`u4 2.3.1 能量分布 62
8HH\wu$$e 2.3.2 照度 62
W:=CpbwENX 2.4 像分析 64
K|{&SU_m 2.4.1 模拟图像 64
e\i}@] 2.4.2 双目分析 68
ZZ F\; 2.4.3 计算 68
#'h(o/hz&& 2.5 其他 69
=zKbvwe%X 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
ZUeA&&{
2.5.2 通用图表 70
>U')ICD~ 2.5.3 偏振状态 71
3x~AaC.j 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
m_>~e}2'A 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
0'tm., 2.6 本章小结 73
#Xd#Ncj &pLCN[a 第3章 初级像差理论与像差校正 74
,DWC=:@X 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
08E ,U 3.1.1 球差 74
5[>N[}Ck> 3.1.2 慧差 79
1"HSM=p 3.1.3 像散 85
wi-{& 3.1.4 场曲 89
aOo;~u2-= 3.1.5 畸变 95
vpqMKyy 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
-` e`U%n 3.2 厚透镜初级像差 103
9IG3zM f 3.3 薄透镜初级像差 105
>{kPa| 3.4 像差校正和平衡方法 106
s2\6\8Ipn 3.5 本章小结 106
+\`t@Ht# 9w,u4q
第4章 ZEMAX基本功能详解 107
"]{"4qV1= 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
o[CjRQY]P 4.1.1 优化方法选择 107
'QEQyJ0EB 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
vE+OL8 V 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
vH9Gf 4.1.4 全局搜索优势 112
q5(Z
4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
FUU/=)^P$ 4.2.1 优化中的术语定义 114
(Qys`D 4.2.2 评价函数方程表达 115
|{@_J 4.2.3 波前优化方法 118
f Tc,"{ 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
jF%[.n[BU 4.2.5 角谱半径优化方法 121
(-rw]=Qu 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
lEv<n6:_ 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
`` mi9E 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
#NLLlEE 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
ym)`<[T 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
,\RxKSU 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
dd%-bI^ 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
2Md'<. 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
M.R]hI 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
Nd4!:. 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
We*)RXm% 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
?*8HZ1m# 4.5 本章小结 147
%? WmWs0 wUz)9n 6j 第5章 公差分析 148
m}3POl/*j 5.1 公差 148
)\TI^%s 5.1.1 误差来源 148
#%i-{t+_> 5.1.2 设置公差 149
(e;9,~u) 5.1.3 公差操作数 149
:+>:>$ao 5.2 默认公差的定义 150
+vtI1LC;_ 5.2.1 表面公差 151
X K5qE" 5.2.2 元件公差 152
s GP}>w-JZ 5.3 公差分析3种法则 153
R'q:Fc 5.3.1 灵敏度分析 153
R?Or=W)i 5.3.2 反转灵敏度分析 154
/8` S}g+ 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
W}5 H'D 5.4 公差过程的使用 157
h}U\2$5 5.4.1 公差分析的执行 157
J12ZdC'O 5.4.2 双透镜的公差分析 160
8\^[@9g3\3 5.5 本章小结 166
txwTJScg R]Q4+ 第6章 非序列模式设计 167
P2Ja*!K] 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
mTzzF9n"Y 6.1.1 模型类别 167
ZkJYPXdn? 6.1.2 面元反射镜 168
cKX6pG 6.1.3
光源分布 169
k+S 6)BQ7U 6.1.4 棱镜 172
N|ut^X+|\ 6.1.5 光线分束 173
]{[VTjC7rY 6.1.6 散射 175
df7z&{R 6.1.7 衍射光学元件 177
_;BN;]. 6.1.8 相干模拟 178
sQS2U6 6.1.9 复杂几何物体创建 179
w^&TG3m1~ 6.1.10 吸收分析 181
hsQrHs'k 6.2 创建非序列光学系统 182
?7cF_Zvve 6.2.1 建立基本系统特性 183
ntSPHK|' 6.2.2 创建反射镜 185
@:. 6'ji,` 6.2.3 光源建模 186
uv2!][ 6.2.4 旋转光源 187
|j
i}LWcD 6.2.5 放置探测器 189
X3:-+]6,d 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
1lNg} !)[K 6.2.7 增加凸透镜 192
s.rS06x 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
R?Q@)POW 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
t
_Q/v 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
eD, 7gC- 6.2.11 整个系统光线追迹 198
eb)S<%R/ 6.3 将序列面改成非序列物体 199
`
m`Sl[6 6.3.1 转变NSC的工具 199
AX%9k 6.3.2 初始结构 200
T]nZ3EZ 6.3.3 使用转换工具 202
e3wFi,/@ 6.3.4 插入非序列光源 203
)G6]r$M>o0 6.3.5 插入探测器物体 205
h@z(yB
j:0 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
|Js96>B: 6.4.1 序列/非序列模式 208
4.3Bz1p 6.4.2 建立非序列组件 211
nFlj`k<]Y 6.4.3 定义多焦透镜 212
t?v0ylN 6.4.4 带状优化 215
@Ns^?#u~ 6.4.5 目标局部 216
x]k^JPX 6.4.6 系统性能 217
Ox&g#,@h 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
HFx8v!^5N 6.4.8 最终设计 219
UJ)\E
^Hp 6.5 优化非序列光学系统 219
'MM#nQ\( 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
d
`Q$URn| 6.5.2 建立系统 222
/s=TLPm 6.5.3 评价函数 223
}d)>pH 6.5.4 自由曲面反射镜 224
cJm!3X 6.5.5 优化 226
R$*{@U 6.6 本章小结 228
fh
\<tnY 2&]UFg:8Q 第7章 基础设计实例 229
&K`[SX= 7.1 单透镜设计 229
-)?~5Z 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
5RTAM 7.1.2 单透镜系统
参数 231
o"v>
BhpC 7.1.3 单透镜初始结构 233
D|Z,eench 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
;2}0Hr'| 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
+iwNM+K/gQ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
1`m ~c 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
`2NL'O: 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
`ivr$b# 7.2.3 设置变量及评价函数 244
$;+B)# 7.2.4 优化及像质评价 245
0pu])[P]_[ 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
/,= wP) 7.3 牛顿望远镜设计 249
y3$'
gu| 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
_q=$L
eO5 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
7s5?^^ 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
m{x!uq 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
:M ix*NCf 7.4 变焦
镜头设计 260
'oEFNC9V 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
d Z"bc]z{ 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
mw`%xID* 7.4.3 多重结构实现变焦 263
#0L:h?L 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
G+'MTC_ 7.5 扫描系统设计 268
GwwxSB&y 7.5.1 扫描系统参数 269
ygUvO3Z 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
4^alAq^ 7.6 本章小结 276
^$_ifkkLz pLBp[GQ 第8章 目视光学系统设计方法 277
'4FS.0*_ 8.1 人眼光学系统的创建 277
QhZ!A?':U 8.1.1 眼睛概述 277
60teD>Eh, 8.1.2 眼睛模型 277
N(}7M~m> 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
nUhD41GJ 8.2 放大率与视觉 281
klUxt?- 8.2.1 近距离物体成像标准 281
\p@,+ -gX 8.2.2 小型放大镜放大率 281
rgIJ]vmy<H 8.3 本章小结 284
8o4<F%ot aiw~4ix 第9章 目镜设计 285
/n?5J`6 9.1 目镜介绍 285
zG@9-s* L 设计案例一:惠更斯目镜 286
@'R4zJ&+S 设计案例二:冉斯登目镜 288
vo uQ.utl 设计案例三:凯尔纳目镜 290
x7Ly, 设计案例四:RKE目镜 292
\D, 0 设计案例五:消畸变目镜 294
XOgX0cRC4 设计案例六:对称式目镜 297
x;Dr40wD@y 设计案例七:埃尔弗目镜 299
'_r|L1 设计案例八:西德莫尔目镜 301
P!B\:B%4~] 设计案例九:RKE广角目镜 304
i3;Z:,A4NN 9.2 目镜调焦 306
t wtGkkC 9.3 本章小结 311
wXXv0OzK !&E>8h 第10章 显微镜设计 312
?*,N
?s(U 10.1 技术指标 312
^bL.|vB 10.1.1 基本系统技术要求 312
)J~Qx-jG 10.1.2 分辨率目标和极限 312
-hp,O?PM 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
0gO2^m)W 10.2.1 显微镜设计步骤 313
!pw%l4]/t 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
$hndb+6q 10.3 本章小结 322
<B$Lu4b@c /
)5B 第11章 望远镜设计 323
Sqc*u&W 11.1 天文望远镜 323
t}nZrD 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
.b N0! 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
z~o%U&DO} 11.2 地上望远镜 328
A>7'W\R 11.3 本章小结 334
0[PPVr: [ "J