《
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。
0vtt"f)Y[ 《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。
ToJ$A`_!` 《ZEMAX光学设计超级学习手册》注重基础,内容详实,突出实例讲解,既可以作为光学设计人员、科研人员等相关专业人士的工具书,也可以作为相关专业高年级本科生、研究生的学习教材。
kMb}1J0i" fz\9 S *1v[kWa? )2bvQy8K 出版社:人民邮电出版社 第1版
|$vX<. S 平装:334页
E~]R2!9 语种: 简体中文
;A]@4*q 开本:16
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tnPv70m J%x\=Sv :c8&N-` 目 录
|y0(Q V <kGU,@6PF 第1章 ZEMAX入门 1
M}yDXJx 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
\P.I)n`8 y 1.2 用户界面 3
sE:M@`2L 1.2.1 窗口类型 4
77\]B 1.2.2 主窗口介绍 4
P(+&OoY2 1.2.3 文件菜单 5
2w["aVr
= 1.2.4 编辑菜单 6
3~uW I%I` 1.2.5 系统菜单 16
%p2Sh)@M 1.2.6 分析菜单 20
)%`^xR 1.2.7 工具菜单 20
*=(lyx_O 1.2.8 报告菜单 29
/J=v]<87a 1.2.9 宏指令菜单 32
,.kha8v 1.2.10 外扩展菜单 32
L<ue$' 1.2.11 窗口菜单 33
wE? 'Cl 1.2.12 帮助菜单 34
GBRa.;Kk 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
j!U-'zJ 1.3.1 放弃长时间计算 34
[co% :xJu 1.3.2 快捷方式的总结 35
U56G. 1.4 本章小结 36
- `p4-J!Fy 4lKq{X5< 第2章 像质评价 37
0:9.;x9_ 2.1 外形图 37
cc~O&?)i 2.1.1 二维外形图 37
n)^i/ nXb' 2.1.2 3D外形图 38
5@+,Xh,H|t 2.1.3 阴影图 39
I'uSp-Sfy 2.1.4 元件图 39
1Cgso` 2.1.5 ISO元件图 41
umt.Um.m2 2.2 几何光学像质量评价 41
*7ZN]/VRT 2.2.1 特性曲线 41
7f0lQ 2.2.2 点列图 43
DXJ`oh 2.2.3 调制传递函数 46
uBNn6j 2.2.4 点扩散函数 48
7?GIS ' 2.2.5 波前 51
0{,Z{&E 2.2.6 曲面 52
?zw|kl 2.2.7 均方根 53
?4q4J8j 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
A
Q'J9 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
Q9Kve3u-i 2.3 能量分析 61
}]lr>"~y} 2.3.1 能量分布 62
{q`jDDM 2.3.2 照度 62
??M"6k 2.4 像分析 64
P)Rh=U 2.4.1 模拟图像 64
;C3US)j 2.4.2 双目分析 68
A8uVK5 2.4.3 计算 68
.QZaGw=,z 2.5 其他 69
Wu[&Wv~ 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
7"20hAd 2.5.2 通用图表 70
_"bHe/'CI 2.5.3 偏振状态 71
925|bX6I 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
y5?RVlKJ 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
G9xmmc 2.6 本章小结 73
s$Z
_48 Gd-'Z_ b 第3章 初级像差理论与像差校正 74
2jR r,Nl 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
psg)*'r 3.1.1 球差 74
ca7=V/i_a{ 3.1.2 慧差 79
MvK !u 3.1.3 像散 85
]rWgSID 3.1.4 场曲 89
WvBc#s- 3.1.5 畸变 95
xv(9IEjt0 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
"B3N*R([" 3.2 厚透镜初级像差 103
!F A] 3.3 薄透镜初级像差 105
1.D,W1s 3.4 像差校正和平衡方法 106
Z4S!NDMm~ 3.5 本章小结 106
j|U#)v/ ]xRM&=)< 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
pA9+Cr!0Q 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
gy#/D& N[ 4.1.1 优化方法选择 107
+
+M$#Er& 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
oU056 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
'gC_)rK* 4.1.4 全局搜索优势 112
/?@3.3sl_ 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
uE%r/:!k4$ 4.2.1 优化中的术语定义 114
fVF2-Rh= 4.2.2 评价函数方程表达 115
yeXx',]a 4.2.3 波前优化方法 118
5ymk\Lw 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
*5%d XixN 4.2.5 角谱半径优化方法 121
-:|?h{q?u 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
"e.jZcN* 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
{1UQ/_ 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
Y w^m 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
&;^YBW :I 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
SxOC1+Oy 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
,K)_OVB 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
,\_1w 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
pT=JP> nd^ 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
w,#>G07D 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
/N =b\-] 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
\-h%O
jf4 4.5 本章小结 147
w65K[l;2 5gYRwuf 第5章 公差分析 148
'u *DA|HC 5.1 公差 148
yv t. 5.1.1 误差来源 148
%j.0G`x9 + 5.1.2 设置公差 149
ULs\+U 5.1.3 公差操作数 149
*/sS`/Lx 5.2 默认公差的定义 150
b$N2z 5.2.1 表面公差 151
X{5vXT\/y 5.2.2 元件公差 152
eD,.~Y#?= 5.3 公差分析3种法则 153
GeyvId03H 5.3.1 灵敏度分析 153
Of*Pw[vD 5.3.2 反转灵敏度分析 154
.nrMfl_ 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
\UPjf]& 5.4 公差过程的使用 157
Hx"ob_^'7 5.4.1 公差分析的执行 157
7''??X 5.4.2 双透镜的公差分析 160
&XIt5<$~R 5.5 本章小结 166
t<#TJ>Le uaT!(Y6 第6章 非序列模式设计 167
Bmr>n6| 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
xN5) 6.1.1 模型类别 167
my(2;IJ#{ 6.1.2 面元反射镜 168
u_@f$ 6.1.3
光源分布 169
CDsSrKhx 6.1.4 棱镜 172
J"!vu.[ 6.1.5 光线分束 173
")SFi^] 6.1.6 散射 175
|n2qVR, 6.1.7 衍射光学元件 177
Lt u'W22 6.1.8 相干模拟 178
#eoome2Q 6.1.9 复杂几何物体创建 179
s2h@~y 6.1.10 吸收分析 181
^yW L,$ 6.2 创建非序列光学系统 182
`g(Y*uCp 6.2.1 建立基本系统特性 183
EAT"pxP 6.2.2 创建反射镜 185
/a{la8Ni 6.2.3 光源建模 186
]^yFaTfS 6.2.4 旋转光源 187
,f~J`3(& 6.2.5 放置探测器 189
&Y!-%{e 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
Ur9?Td'*> 6.2.7 增加凸透镜 192
6/5YjO|a 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
^H~h\,;zQ 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
6V$Avg\6\ 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
{x|[p_? 6.2.11 整个系统光线追迹 198
3k\#CiB{ 6.3 将序列面改成非序列物体 199
RiDJ> 6S 6.3.1 转变NSC的工具 199
C^O
VB- 6.3.2 初始结构 200
sZjQ3*<-r 6.3.3 使用转换工具 202
x3hB5p$q 6.3.4 插入非序列光源 203
52%2R]G! 6.3.5 插入探测器物体 205
P@Hs`= 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
J=\HO8E6> 6.4.1 序列/非序列模式 208
Dt}JG6 S 6.4.2 建立非序列组件 211
|t^E~HLm, 6.4.3 定义多焦透镜 212
!=pn77`g> 6.4.4 带状优化 215
M||+qd W! 6.4.5 目标局部 216
VrHv)lUr 6.4.6 系统性能 217
b,5~b&<h 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
/z4$gb7Y 6.4.8 最终设计 219
Jb0`42 6.5 优化非序列光学系统 219
bn#"?6Z2 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
aT{_0m$G10 6.5.2 建立系统 222
34`'M+3 6.5.3 评价函数 223
.I7pA5V{# 6.5.4 自由曲面反射镜 224
#H)vK"hF 6.5.5 优化 226
\9cbI3rGz 6.6 本章小结 228
:G [|CPm- /$ w%Q-p 第7章 基础设计实例 229
4;w;'3zq 7.1 单透镜设计 229
0g
+7uGp: 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
xu>9(,l 7.1.2 单透镜系统
参数 231
2POXj!N 7.1.3 单透镜初始结构 233
s(5Y 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
hcgMZT!<5 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
s6H]J{1F 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
wVX[)E\J 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
8LyD7P1\ 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
`[z<4"Os 7.2.3 设置变量及评价函数 244
SOs:]U-T3 7.2.4 优化及像质评价 245
&T+atL `N 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
|v`AA?@{8 7.3 牛顿望远镜设计 249
Cw
iKi^m 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
$~~Jw] 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
Ar%%}Gx/ 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
<C_jF 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
Lco~,OE 7.4 变焦
镜头设计 260
$I!XSz"/e 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
~,d,#)VE2q 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
c-x,fS"&W 7.4.3 多重结构实现变焦 263
&SIq2>Q A 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
tGD6AI1"I 7.5 扫描系统设计 268
/1Qr#OJ(] 7.5.1 扫描系统参数 269
qt"G[9; 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
."TxX.&HE 7.6 本章小结 276
Nu0C;B66 e
h&IPU S 第8章 目视光学系统设计方法 277
%r<rcY 8.1 人眼光学系统的创建 277
ySk R>y 8.1.1 眼睛概述 277
G|[ =/>~B 8.1.2 眼睛模型 277
9?A)n4b; 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
bH-ub2@qO 8.2 放大率与视觉 281
+s"hqm 8.2.1 近距离物体成像标准 281
}Q)#[#e 8.2.2 小型放大镜放大率 281
{i1|R"ta 8.3 本章小结 284
:<ka3<0% IrR7"`.i 第9章 目镜设计 285
Yw22z #K 9.1 目镜介绍 285
4ae`pAu 设计案例一:惠更斯目镜 286
V("{)0~O 设计案例二:冉斯登目镜 288
KLU-DCb% 设计案例三:凯尔纳目镜 290
:lX!\(E2 设计案例四:RKE目镜 292
~9?cn 设计案例五:消畸变目镜 294
Eou~P h*t 设计案例六:对称式目镜 297
gMv.V{vD 设计案例七:埃尔弗目镜 299
efSM`!%j 设计案例八:西德莫尔目镜 301
ZWii)0'PV 设计案例九:RKE广角目镜 304
~{*7"o/ 9.2 目镜调焦 306
+ylTGSZS 9.3 本章小结 311
-B>++r2A^ /Y*WBTV' 第10章 显微镜设计 312
1 da@3xaF 10.1 技术指标 312
JBD7h5|Lc 10.1.1 基本系统技术要求 312
_geWE0
E 10.1.2 分辨率目标和极限 312
BmBj7 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
Nw:GCf-L 10.2.1 显微镜设计步骤 313
lackB2J9 A 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
u=Fv2 10.3 本章小结 322
ylUb9KusOx %`k6w3qI 第11章 望远镜设计 323
he#J|p 11.1 天文望远镜 323
|D'4uN8\ 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
~aw.(A?MI 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
2;xIL] 11.2 地上望远镜 328
`+`Z7 11.3 本章小结 334
?M$.+V{a SD#]$v