《
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。
OU0xZ=G 《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。
&M!4]pow 《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。
h1Ke$#$6 V/QTYy1
OlD7-c2L] G:E+s(x 出版社:人民邮电出版社 第1版
Y;a6:>D%cT 平装:334页
x]yHBc 语种: 简体中文
#J%h!#3g 开本:16
dg!1wD 市场价:¥ 59.00
X+(aQ
>y 优惠价:¥ 42.70
HB/
_O22
/u"
cl2| '^P*F9 目 录
kphy7>Km |R_xY=z? 第1章 ZEMAX入门 1
J@u!S~&r 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
|Fh`.iT%c 1.2 用户界面 3
~2, wI<Nz 1.2.1 窗口类型 4
Ymrpf 1.2.2 主窗口介绍 4
44/0}v] 1.2.3 文件菜单 5
4fU5RB7% 1.2.4 编辑菜单 6
a=}">=]7 1.2.5 系统菜单 16
U 8qKD 1.2.6 分析菜单 20
^>P@5gcoE( 1.2.7 工具菜单 20
ByB0>G''. 1.2.8 报告菜单 29
;X9MA=b 1.2.9 宏指令菜单 32
oKMg7 3* 1.2.10 外扩展菜单 32
yK @X^jf 1.2.11 窗口菜单 33
PBPJ/puW 1.2.12 帮助菜单 34
} (GQDJp 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
6`$,-(J= 1.3.1 放弃长时间计算 34
skmDsZzw
1.3.2 快捷方式的总结 35
Z3u""oM/ 1.4 本章小结 36
*;\
K5 X*p:&=o 第2章 像质评价 37
sKE*AGFLd 2.1 外形图 37
eAenkUBz6, 2.1.1 二维外形图 37
cwDD(j
2.1.2 3D外形图 38
]UpHD.Of[t 2.1.3 阴影图 39
YA8yMh*4D? 2.1.4 元件图 39
U4mh! 2.1.5 ISO元件图 41
v J,xz*rc` 2.2 几何光学像质量评价 41
*YEIG#` 2.2.1 特性曲线 41
#h5Hi9LKf 2.2.2 点列图 43
ZRVF{D??"% 2.2.3 调制传递函数 46
Qbe{/ 2.2.4 点扩散函数 48
Z{R=h7P 2.2.5 波前 51
`5~o=g 2.2.6 曲面 52
+wf& L 2.2.7 均方根 53
:,J86#S) 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
T_;G))q' 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
.q;RNCUt 2.3 能量分析 61
n(F< 2.3.1 能量分布 62
8xGkh?% 2.3.2 照度 62
H 29 _ / 2.4 像分析 64
!Vod0j"> 2.4.1 模拟图像 64
1{uDHB 2.4.2 双目分析 68
A~~|X 2.4.3 计算 68
-7Y'6''~W. 2.5 其他 69
y&O_Jyg< 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
kH(3 2.5.2 通用图表 70
d+$[EDix 2.5.3 偏振状态 71
5xn0U5U 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
})=c:h& 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
Q:xI}
]FM 2.6 本章小结 73
>5z`SZf 9#=IrlV4 第3章 初级像差理论与像差校正 74
<3]/ms 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
)8A=yrTIT 3.1.1 球差 74
e715)_HD 3.1.2 慧差 79
a0v1LT6 3.1.3 像散 85
{7MgN'4 3.1.4 场曲 89
(UiH3Q9C]% 3.1.5 畸变 95
t+Tg@~K2[> 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
#$
raUNr 3.2 厚透镜初级像差 103
B2+_F"<; 3.3 薄透镜初级像差 105
Jut'xA2Dr 3.4 像差校正和平衡方法 106
'kONb 3.5 本章小结 106
I7-PF? jzOMjz~:) 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
;U:o'9^9T 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
M`g Kt(3 4.1.1 优化方法选择 107
qcoZ2VJ hh 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
uC$4TnoQx. 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
(fjXp75 4.1.4 全局搜索优势 112
@eD~FNf-] 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
?9.? w-Q' 4.2.1 优化中的术语定义 114
*{n,4d\.. 4.2.2 评价函数方程表达 115
u*YuU%H= 4.2.3 波前优化方法 118
Y(;[L`" 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
TbUkqABm 4.2.5 角谱半径优化方法 121
<8}9s9Nk 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
Ra,on&OP`* 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
^ZZ@!Udy 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
="PywZ 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
#T#FUI1p 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
'{_tDboY 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
!7Q.w/|= 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
vf'jz`Z 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
\V7x3*nA 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
?Pf
,5=*B 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
)pj \b[ 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
\VzQ1B>k 4.5 本章小结 147
Sf8Xj|u ,PtR^" Mf4 第5章 公差分析 148
m3ZOq
B- 5.1 公差 148
9#ay(g 5.1.1 误差来源 148
(Y?yGq/ 5.1.2 设置公差 149
x-P_}}K 79 5.1.3 公差操作数 149
uqH! eN5 5.2 默认公差的定义 150
8XXTN@&, 5.2.1 表面公差 151
C]@B~X1H^ 5.2.2 元件公差 152
hYQ%|CBXBR 5.3 公差分析3种法则 153
A=>6$L];' 5.3.1 灵敏度分析 153
]?5@ObG 5.3.2 反转灵敏度分析 154
%JU23c* 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
KuAGy*:4T 5.4 公差过程的使用 157
~wV98u-N 5.4.1 公差分析的执行 157
2+rao2
5.4.2 双透镜的公差分析 160
(W6\%H2u 5.5 本章小结 166
5_T>HHR6 HCCp<2D"C 第6章 非序列模式设计 167
B,qZwc| 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
S`PSFetC 6.1.1 模型类别 167
8TM=AV 6.1.2 面元反射镜 168
MjosA R 6.1.3
光源分布 169
R1rfp; 6.1.4 棱镜 172
R3=E?us! 6.1.5 光线分束 173
@MVZy 6.1.6 散射 175
Rf$6}F
6.1.7 衍射光学元件 177
$e,!fB;B 6.1.8 相干模拟 178
v\T1,Z@N^ 6.1.9 复杂几何物体创建 179
t$Ji{t- 6.1.10 吸收分析 181
Q9
", 6.2 创建非序列光学系统 182
*/qc%!YV9 6.2.1 建立基本系统特性 183
y(g
Otg 6.2.2 创建反射镜 185
Y'":OW#oN 6.2.3 光源建模 186
c_=zd6 b$S 6.2.4 旋转光源 187
&cejy>K 6.2.5 放置探测器 189
0|k[Wha# 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
"TCbO`mg 6.2.7 增加凸透镜 192
U9%nku4 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
%zVv3p: 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
yr DYw T 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
\M^4Dd Ay 6.2.11 整个系统光线追迹 198
BAed [ 6.3 将序列面改成非序列物体 199
}tq9 /\ 6.3.1 转变NSC的工具 199
OF}_RGKg3 6.3.2 初始结构 200
:jCaDhK 6.3.3 使用转换工具 202
;0{*V5A 6.3.4 插入非序列光源 203
oMf h|B 6.3.5 插入探测器物体 205
2(x KE_| 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
Y)5}bmL 6.4.1 序列/非序列模式 208
q&x#S_! 6.4.2 建立非序列组件 211
0{uX2h 6.4.3 定义多焦透镜 212
}z:=b8} 6.4.4 带状优化 215
mSp7H! 6.4.5 目标局部 216
B*Xh$R 6.4.6 系统性能 217
<o`]wOrl 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
eeZ9 w~< 6.4.8 最终设计 219
jt*@,+e| 6.5 优化非序列光学系统 219
wN.Jyb 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
yQ2[[[@k@ 6.5.2 建立系统 222
`84yGXLK 6.5.3 评价函数 223
"aH]4DO 6.5.4 自由曲面反射镜 224
D]y.!D{l2 6.5.5 优化 226
s47"JKf" 6.6 本章小结 228
G9%4d;uFT
X:bgY 第7章 基础设计实例 229
7qp|Msf}, 7.1 单透镜设计 229
I<f M8t.Y> 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
z81!F'x; 7.1.2 单透镜系统
参数 231
,]'!2? 7.1.3 单透镜初始结构 233
e70*y'1fu 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
8=VX` X 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
\|s/_35( 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
P]^]
T}5 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
;B@l0)7(x 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
eZo%q,L 7.2.3 设置变量及评价函数 244
WR%iUO40 7.2.4 优化及像质评价 245
*8+YR 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
w?"l4.E% 7.3 牛顿望远镜设计 249
h<q``hn> 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
Gd 9B 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
1Zzw|@#>o 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
s6IuM )x 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
MR: {Ps&, 7.4 变焦
镜头设计 260
p5ihuV, 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
$tJJ
>" 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
^%.<(:k[L 7.4.3 多重结构实现变焦 263
igCtq!.a 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
W@Wh@eSb; 7.5 扫描系统设计 268
j/\XeG> 7.5.1 扫描系统参数 269
|\ L2q/u 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
wq#3f#3V 7.6 本章小结 276
n9yxZu ~b/>TKn+ 第8章 目视光学系统设计方法 277
8X5XwFf} 8.1 人眼光学系统的创建 277
I
Cs1= 8.1.1 眼睛概述 277
?*0kQo' 8.1.2 眼睛模型 277
a gzG 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
I._=q 8.2 放大率与视觉 281
J(]nPwm=.- 8.2.1 近距离物体成像标准 281
V8/o@I{U[ 8.2.2 小型放大镜放大率 281
!ywc). ]e 8.3 本章小结 284
6=k^gH[g k-/$8C 第9章 目镜设计 285
PE>_;k-@k 9.1 目镜介绍 285
IYFA>*Es 设计案例一:惠更斯目镜 286
AHb
设计案例二:冉斯登目镜 288
mdd~B2"el 设计案例三:凯尔纳目镜 290
YDwns 设计案例四:RKE目镜 292
~czt= 设计案例五:消畸变目镜 294
P!/8 设计案例六:对称式目镜 297
qA42f83 设计案例七:埃尔弗目镜 299
SF7Kb `>Y 设计案例八:西德莫尔目镜 301
}Z|a?J@CZm 设计案例九:RKE广角目镜 304
,&$Y2+ 9.2 目镜调焦 306
9UZX+@[F 9.3 本章小结 311
J.*=7zmw C/JFg-r 第10章 显微镜设计 312
RXDk8)^ 10.1 技术指标 312
h7{W-AtM7_ 10.1.1 基本系统技术要求 312
hI
yfF 10.1.2 分辨率目标和极限 312
cVMTT]cj1 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
7RZ7q@@fgh 10.2.1 显微镜设计步骤 313
E4Sp^, 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
P-C_sj A7 10.3 本章小结 322
sgX~4W"J *,(`%b[ 第11章 望远镜设计 323
W*0KAC`m 11.1 天文望远镜 323
>_o_&;=`v 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
oUqNA|l
T 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
Ok@5`?08 11.2 地上望远镜 328
b#F3,T__`Y 11.3 本章小结 334
?$?Ni)Z 3f3?%9