《
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。
( _3QZ 《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。
O>eg_K,c 《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。
T,9pd;k [4r<WvUaM 3Dx@rW\ 4YgO1}%G 出版社:人民邮电出版社 第1版
a$3 ]` 平装:334页
aMJJ|iiU 语种: 简体中文
E(_lm&,4+ 开本:16
>c$3@$ 市场价:¥ 59.00
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OHv4Yy]$B
i3cMRcS; :Bi 4z( 目 录
1}~ZsrF xYY^tZIV 第1章 ZEMAX入门 1
2O}X-/H 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
E., 1.2 用户界面 3
40O@a:q* 1.2.1 窗口类型 4
7-
|N&u 1.2.2 主窗口介绍 4
6OR) 97 1.2.3 文件菜单 5
]:}7-;$V 1.2.4 编辑菜单 6
Wf~PP; 1.2.5 系统菜单 16
Y?- "HK: 1.2.6 分析菜单 20
a@-bw4SD 1.2.7 工具菜单 20
3G'cDemc 1.2.8 报告菜单 29
&\
K 1.2.9 宏指令菜单 32
}l&y8,[: 1.2.10 外扩展菜单 32
I#'yy7J 1.2.11 窗口菜单 33
+R_s(2vz 1.2.12 帮助菜单 34
{I/t3.R` 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
d4) 0G-| 1.3.1 放弃长时间计算 34
"5v^6R9e 1.3.2 快捷方式的总结 35
r::0\{{r"p 1.4 本章小结 36
b#*"eZj (
j:eky 第2章 像质评价 37
eH~T PH 2.1 外形图 37
$h[Q}uW 2.1.1 二维外形图 37
8Y_lQfJa 2.1.2 3D外形图 38
(+}44Ldt 2.1.3 阴影图 39
wScr:o+K>L 2.1.4 元件图 39
cUO$IR)yL 2.1.5 ISO元件图 41
3_>=Cv} 2.2 几何光学像质量评价 41
tF\_AvL_8 2.2.1 特性曲线 41
FD5OO;$ 2.2.2 点列图 43
-;Te+E_ 2.2.3 调制传递函数 46
l5D4?`| 2.2.4 点扩散函数 48
(w vU;u 2.2.5 波前 51
4wWfaL5" 2.2.6 曲面 52
pb G5y7 2.2.7 均方根 53
Gz4LjMQ
& 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
DPCQqV |7 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
ZiRCiQ/? 2.3 能量分析 61
h+S]C#X,} 2.3.1 能量分布 62
|pBvy1e4) 2.3.2 照度 62
AW'$5NF> 2.4 像分析 64
RY1-Zjlb< 2.4.1 模拟图像 64
`|PhXr 2.4.2 双目分析 68
9v1 Snr 2.4.3 计算 68
wh!8\9{g 2.5 其他 69
d$8K,-M 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
w_DaldK* 2.5.2 通用图表 70
9Q1w$t~Y 2.5.3 偏振状态 71
?O"zp65d( 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
221}xhn5 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
2wa'WEx 2.6 本章小结 73
umt`0m. : [Fv_~F491 第3章 初级像差理论与像差校正 74
CAmIwAx6; 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
Hz=s)6$ey 3.1.1 球差 74
qE8Di\? 3.1.2 慧差 79
9<
S 3.1.3 像散 85
b`ksTO`}x 3.1.4 场曲 89
m_FTg)_= 3.1.5 畸变 95
c~}FYO$ 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
y|NY,{:] 3.2 厚透镜初级像差 103
*1T~ruNqa 3.3 薄透镜初级像差 105
7K+eI!m.s 3.4 像差校正和平衡方法 106
1bHQB$%z 3.5 本章小结 106
Z-yoJZi c`N_MP 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
0_,un^
4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
4G hg~0 4.1.1 优化方法选择 107
4q(,uk&R[ 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
uo*lW2&U 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
M:L-j{?y_ 4.1.4 全局搜索优势 112
,b?G]WQrHs 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
tK
`A_hC 4.2.1 优化中的术语定义 114
~#)9Kl7<X 4.2.2 评价函数方程表达 115
9$}>O] 4.2.3 波前优化方法 118
b@sq}8YD|z 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
[E"3?p 4.2.5 角谱半径优化方法 121
OL^DuoB4q 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
7[i&EPN 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
{hm-0Q 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
_Y$v=!fY& 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
vE)d0l" 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
Mc,p]{<<AV 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
8#4Gs Q" 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
;yCtk ~T% 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
>5zD0!bA 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
_d+` Gw 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
|CK/-UG} 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
$$*0bRfd4= 4.5 本章小结 147
K6@ %@v NE3/>5 第5章 公差分析 148
W .Al\!Gi 5.1 公差 148
Ik@MIxLK 5.1.1 误差来源 148
ey\(*Tu9 5.1.2 设置公差 149
|uX&T`7?- 5.1.3 公差操作数 149
''k}3o.K[ 5.2 默认公差的定义 150
Uo[`AzD3 5.2.1 表面公差 151
VTi;y{ 5.2.2 元件公差 152
t+j dV 5.3 公差分析3种法则 153
3E>]6 5.3.1 灵敏度分析 153
Tz7 R:S. 5.3.2 反转灵敏度分析 154
.Np!Qp1* 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
mXMU 5.4 公差过程的使用 157
>feeVk 5.4.1 公差分析的执行 157
Fl"LK:) 5.4.2 双透镜的公差分析 160
6\%#=GG 5.5 本章小结 166
zE7)4! A-eCc#I 第6章 非序列模式设计 167
O<XNI(@ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
M?kXzb\O 6.1.1 模型类别 167
@v.?z2h 6.1.2 面元反射镜 168
-Byl~n3*D 6.1.3
光源分布 169
qSaCl6[Do 6.1.4 棱镜 172
/)rv Ndn 6.1.5 光线分束 173
XHY,;4 6.1.6 散射 175
HDz"i 6.1.7 衍射光学元件 177
jtqU`|FSQ 6.1.8 相干模拟 178
SK_N|X]. 6.1.9 复杂几何物体创建 179
8P&z@E{y 6.1.10 吸收分析 181
gV'=uz v 6.2 创建非序列光学系统 182
9$%S<v 6.2.1 建立基本系统特性 183
$us7fuKE 6.2.2 创建反射镜 185
+Lo,* 6.2.3 光源建模 186
*P`k |- 6.2.4 旋转光源 187
~Q=^YZgn8 6.2.5 放置探测器 189
ESe$6)P 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
fOk(ivYy 6.2.7 增加凸透镜 192
4*UKR!sr 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
,ZnL38GW 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
}c#W"y5l_ 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
w"
A{R 6.2.11 整个系统光线追迹 198
2F ~SH 6.3 将序列面改成非序列物体 199
AO8%!+"_ 6.3.1 转变NSC的工具 199
\JNWL yw 6.3.2 初始结构 200
'jKCAU5/0; 6.3.3 使用转换工具 202
2V$YZSw6q 6.3.4 插入非序列光源 203
cOP%R_ak? 6.3.5 插入探测器物体 205
1#2L9Bi 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
8=mx5Gwz- 6.4.1 序列/非序列模式 208
l585L3i 6.4.2 建立非序列组件 211
E FBvi 6.4.3 定义多焦透镜 212
F5\{` 6.4.4 带状优化 215
>E>'9@Uh 6.4.5 目标局部 216
=DI/|^j{; 6.4.6 系统性能 217
(T",6 xBSG 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
t\\<+^[% 6.4.8 最终设计 219
quFNPdP 6.5 优化非序列光学系统 219
A.<M*[{q 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
5"Y:^_8 6.5.2 建立系统 222
0'R}' 6.5.3 评价函数 223
K!gocNOf 6.5.4 自由曲面反射镜 224
`L.nj6F 6.5.5 优化 226
&=lhKt 6.6 本章小结 228
ket"fXqJX S#\Cyn2(t 第7章 基础设计实例 229
+^%0/0e 7.1 单透镜设计 229
yuF\YOA9 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
=Unu>p}2V 7.1.2 单透镜系统
参数 231
0|(6q=QK 7.1.3 单透镜初始结构 233
p{w;y6e 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
@DyMq3Gt?& 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
E|=]k 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
gq+#=!(2 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
H`T}k+e2-N 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
+qyx3c+ 7.2.3 设置变量及评价函数 244
^]$rh.7& 7.2.4 优化及像质评价 245
Y,X0x- 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
eak+8URo 7.3 牛顿望远镜设计 249
n5?7iU&JIo 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
7i9wfc h$U 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
N gOc2I 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
p1,.f&(f 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
Oi~.z@@ 7.4 变焦
镜头设计 260
37|EG 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
A*? Qm 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
"D
ivsq^ 7.4.3 多重结构实现变焦 263
hj3wxH.} 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
f7 zGz 7.5 扫描系统设计 268
^~m}(6 7.5.1 扫描系统参数 269
HH^yruP\} 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
)'`@rq! 7.6 本章小结 276
Qf|c^B LLwC*) # 第8章 目视光学系统设计方法 277
v79\(BX 8.1 人眼光学系统的创建 277
\B8[UZA.& 8.1.1 眼睛概述 277
\-:4TuU 8.1.2 眼睛模型 277
wmit>69S 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
eo4v[V& 8.2 放大率与视觉 281
q_0,KOGW 8.2.1 近距离物体成像标准 281
C0'_bTfB 8.2.2 小型放大镜放大率 281
Oa7jLz'i 8.3 本章小结 284
c nV2}U/\ dxF)) Z 第9章 目镜设计 285
2;YL+v2 9.1 目镜介绍 285
] U[4r9V 设计案例一:惠更斯目镜 286
Iyt.`z 设计案例二:冉斯登目镜 288
U p: M[S
设计案例三:凯尔纳目镜 290
Ba;tEF{X 设计案例四:RKE目镜 292
H`8}w{ft& 设计案例五:消畸变目镜 294
w'P!<JaZ 设计案例六:对称式目镜 297
?) VBkA5j 设计案例七:埃尔弗目镜 299
nnMRp7LQ- 设计案例八:西德莫尔目镜 301
`HsI)RmX 设计案例九:RKE广角目镜 304
')j@OO3 9.2 目镜调焦 306
Q E*`#r#e 9.3 本章小结 311
<0H^2ekd Na_O:\x# 第10章 显微镜设计 312
Z~DR,: 10.1 技术指标 312
|&rxDf}W 10.1.1 基本系统技术要求 312
6zW3!_tz 10.1.2 分辨率目标和极限 312
jftf]n&Z(q 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
-Sj|Y} 10.2.1 显微镜设计步骤 313
-{S:sK.o 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
T3^(I~03 10.3 本章小结 322
9K_p4
mq $jv/00:& 第11章 望远镜设计 323
.V|o-~c 11.1 天文望远镜 323
,c[f/sT\ 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
N(L?F):fT 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
3 3b 3v\N 11.2 地上望远镜 328
UWq[K&vQZ
11.3 本章小结 334
$rmfE 8zk?:?8%{