《
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。
MX%|hIOpr 《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。
Ji)%Y5F 《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。
3ytx"=B% %!1@aL]pQ
|8b$x| B /6?tgr 出版社:人民邮电出版社 第1版
1ZGQhjcx 平装:334页
bUpmU/RW 语种: 简体中文
|rG8E;> 开本:16
U]1>?,Nk'3 市场价:¥ 59.00
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LD7? .
AqTR.}H h/fb<jIP1 目 录
)L&n)w _CYmG"mY 第1章 ZEMAX入门 1
]a&x' 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
xV
}:M 1.2 用户界面 3
fwz5{>ON] 1.2.1 窗口类型 4
O#<|[Dzw 1.2.2 主窗口介绍 4
96^1Ivd 1.2.3 文件菜单 5
2\kC_o97 1.2.4 编辑菜单 6
)4 VLm 1.2.5 系统菜单 16
W,L>'$#pM 1.2.6 分析菜单 20
aH~x7N6! 1.2.7 工具菜单 20
W_Ws3L1;N 1.2.8 报告菜单 29
x(T!I&i={ 1.2.9 宏指令菜单 32
!ds"88:5^ 1.2.10 外扩展菜单 32
^$T!@+: 1.2.11 窗口菜单 33
M,=@|U/B 1.2.12 帮助菜单 34
2xz%'X% 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
3/#R9J# 1.3.1 放弃长时间计算 34
c+YYM
:S 1.3.2 快捷方式的总结 35
&9GR2GY 1.4 本章小结 36
DT1i2!
B[2h 第2章 像质评价 37
.T
N`p* 2.1 外形图 37
fS'k;r*r 2.1.1 二维外形图 37
h<!khWFS 2.1.2 3D外形图 38
V8| q"UX 2.1.3 阴影图 39
v\r7.l:hf 2.1.4 元件图 39
UH.}B3H 2.1.5 ISO元件图 41
~ L i% 2.2 几何光学像质量评价 41
6O[wVaC1u 2.2.1 特性曲线 41
Y ~\`0?ST 2.2.2 点列图 43
vb80J<4 2.2.3 调制传递函数 46
o 0cc+ 2.2.4 点扩散函数 48
E?;T:7.% 2.2.5 波前 51
GYy!`E 2.2.6 曲面 52
.,BD D PFB 2.2.7 均方根 53
Xk$l-Zfse 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
,EGD8$RA] 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
+h9l%Pz 2.3 能量分析 61
?AM8*w 2.3.1 能量分布 62
UHsrZgIRYT 2.3.2 照度 62
p.W*j^';Q 2.4 像分析 64
Z ^9{Qq 2.4.1 模拟图像 64
AD4L`0D 2.4.2 双目分析 68
Jr*S2z<* 2.4.3 计算 68
1Ag ;s 2.5 其他 69
JWm^RQ 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
z)?#UdBQv 2.5.2 通用图表 70
:6Pc m3 2.5.3 偏振状态 71
=-s20mdj 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
>stVsFdV) 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
6pdl,5[x- 2.6 本章小结 73
I}]@e^ ~ \i;~~;D 第3章 初级像差理论与像差校正 74
"3KSmb 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
"8iyMP%8 3.1.1 球差 74
^Hhw(@`qf 3.1.2 慧差 79
%(7wZ0Z 3.1.3 像散 85
Hr8$1I$= 3.1.4 场曲 89
.8uwg@yD 3.1.5 畸变 95
nluyEK 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
^xkppN2 3.2 厚透镜初级像差 103
lVp~oZC6[ 3.3 薄透镜初级像差 105
{-7yZ]OO$ 3.4 像差校正和平衡方法 106
y:6'&`L 3.5 本章小结 106
qzbkxQu]g A%czhF 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
r)@&2b"q 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
:`"T Eif 4.1.1 优化方法选择 107
6+f>XL#w 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
D``NQ`>A 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
=rO>b{,hs 4.1.4 全局搜索优势 112
_I}L$ 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
V]PhXVJ 4.2.1 优化中的术语定义 114
22|M{ 4.2.2 评价函数方程表达 115
O[(HE8E 4.2.3 波前优化方法 118
uW--
nXMs 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
'LLQ[JJ=O 4.2.5 角谱半径优化方法 121
cZX&itVc: 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
P+%)0*W 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
gW pT:tX- 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
dK(%u9v 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
`6/Yf@b 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
+(P43XO08 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
j6d"8oH
_ 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
D>#v 6XI 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
!m:PBl5
4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
2WECQl=r 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
f]6`GsE 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
]!J3?G 4.5 本章小结 147
ci NTYow J]^gF| 第5章 公差分析 148
Nb9V/2c;V 5.1 公差 148
o/[yA3^ 5.1.1 误差来源 148
Fh4w0u*Q 5.1.2 设置公差 149
BNoCE! 5.1.3 公差操作数 149
kkBV;v%a 5.2 默认公差的定义 150
0B:{4Lsn& 5.2.1 表面公差 151
}(%}"%$ 5.2.2 元件公差 152
>,]e[/p 5.3 公差分析3种法则 153
*]| JX& 5.3.1 灵敏度分析 153
V5@[7ncVf 5.3.2 反转灵敏度分析 154
E9*?G4P{l 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
-:p1gg& 5.4 公差过程的使用 157
IV#f}NrfD 5.4.1 公差分析的执行 157
F$y FR 5.4.2 双透镜的公差分析 160
SR8Kzk{ 5.5 本章小结 166
&OR*r7*Z G]DN!7]@g 第6章 非序列模式设计 167
j.v _ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
K]*ERAfM%m 6.1.1 模型类别 167
T:~W.3
6.1.2 面元反射镜 168
G`lhvpifG 6.1.3
光源分布 169
mb`}sTU). 6.1.4 棱镜 172
VP[!ji9P 6.1.5 光线分束 173
z>g& ?vo2 6.1.6 散射 175
RIqxM 6.1.7 衍射光学元件 177
%=O!K>^vt< 6.1.8 相干模拟 178
J0mCWtx& 6.1.9 复杂几何物体创建 179
UT7lj wT 6.1.10 吸收分析 181
19{?w6G<k 6.2 创建非序列光学系统 182
G:ngio]G0 6.2.1 建立基本系统特性 183
ea}KxLC`, 6.2.2 创建反射镜 185
ZUI9[A? 6.2.3 光源建模 186
kL2sJX+ 6.2.4 旋转光源 187
vjRD?kF 6.2.5 放置探测器 189
@gGuV$Mw 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
OiEaVPSI; 6.2.7 增加凸透镜 192
H0NyxG< 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
He;%6OG{ 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
]@T `qR 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
E1w XG 6.2.11 整个系统光线追迹 198
\gv
x)S11 6.3 将序列面改成非序列物体 199
SLA~F?t 6.3.1 转变NSC的工具 199
>ZsK5v 6.3.2 初始结构 200
$K6`Q4` 6.3.3 使用转换工具 202
?+tZP3' 6.3.4 插入非序列光源 203
{v/6| 6.3.5 插入探测器物体 205
.[85<"C 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
U.h PC3 6.4.1 序列/非序列模式 208
(\Zo"x;( 6.4.2 建立非序列组件 211
RtQfE+ 6.4.3 定义多焦透镜 212
3?CpylCO 6.4.4 带状优化 215
*0ntx$M-w 6.4.5 目标局部 216
{X"]92+ 6.4.6 系统性能 217
4c@F.I 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
:!FwF65 6.4.8 最终设计 219
r_RTtS# 6.5 优化非序列光学系统 219
%4K#<b"W 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
T=Q{K|JE 6.5.2 建立系统 222
yvwcXNXR@ 6.5.3 评价函数 223
[kkcV5I- 6.5.4 自由曲面反射镜 224
5R
G5uH/-< 6.5.5 优化 226
:e vc 6.6 本章小结 228
y^BM*C I V7i`vo3Cc 第7章 基础设计实例 229
?+L6o C.; 7.1 单透镜设计 229
xF+x I6 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
bvTkSEN 7.1.2 单透镜系统
参数 231
.Dxrc 7.1.3 单透镜初始结构 233
Vp4] 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
+c_CYkHJ/ 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
kO"aE~ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
P*sCrGO% 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
W4a20KM2 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
{Vu:yh\< 7.2.3 设置变量及评价函数 244
niBpbsO 7.2.4 优化及像质评价 245
`d#_66TLr 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
"//
8^e%Xo 7.3 牛顿望远镜设计 249
IDZn,^ 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
P .( X]+ 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
~;Kl/Z 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
a a]v7d 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
U%l{>*q 7.4 变焦
镜头设计 260
3W0:0I 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
-3Hq 1 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
aQ\O ]gCE 7.4.3 多重结构实现变焦 263
}$U6lh/Ep 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
XE\bZc 7.5 扫描系统设计 268
4{E=wg^p 7.5.1 扫描系统参数 269
')<$AMy1 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
SBt:
`, 7.6 本章小结 276
Pw{+7b$ ]uf_"D 第8章 目视光学系统设计方法 277
aR $P}]H 8.1 人眼光学系统的创建 277
p(%x&*)f 8.1.1 眼睛概述 277
+__Rk1CVh 8.1.2 眼睛模型 277
`BY`ltW 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
&Y$rVBgQ 8.2 放大率与视觉 281
Q5JeL6t 8.2.1 近距离物体成像标准 281
wS4wED&a 8.2.2 小型放大镜放大率 281
s<]l[Y> 8.3 本章小结 284
*^ BE1- Jsl,r+'H 第9章 目镜设计 285
RR|Eqm3) 9.1 目镜介绍 285
Wd#6Y}: 设计案例一:惠更斯目镜 286
[XK"$C]jHJ 设计案例二:冉斯登目镜 288
IK);BN2<L 设计案例三:凯尔纳目镜 290
~gD]JiiA 设计案例四:RKE目镜 292
<Jz>e}*) 设计案例五:消畸变目镜 294
f[D#QC 设计案例六:对称式目镜 297
xm5D$m3# 设计案例七:埃尔弗目镜 299
0M p>X 设计案例八:西德莫尔目镜 301
duCm+4,. 设计案例九:RKE广角目镜 304
%iv'/B8 9.2 目镜调焦 306
G$b4`wt 9.3 本章小结 311
{[+gM? \ZB;K~BV& 第10章 显微镜设计 312
OoNAW< 10.1 技术指标 312
+FR"Gt$g 10.1.1 基本系统技术要求 312
.Pi67Kj, 10.1.2 分辨率目标和极限 312
MRc^lYj{
10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
D~} 4N1 10.2.1 显微镜设计步骤 313
CgWj9 [ 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
[#tW$^UD 10.3 本章小结 322
j&9~OXYv )NK2uD 第11章 望远镜设计 323
Bv3v;^ 11.1 天文望远镜 323
gFH_^~7i8p 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
>vhyKq|g< 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
n_Z8%|h 11.2 地上望远镜 328
I~I%z'"RQd 11.3 本章小结 334
6~s,j({^ U&NOf;h$