《
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。
`k~w
14~w 《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。
{|R +|ow 《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。
*2r(!fJP=^ # &Z1d(! 2 D!$x+| [A#>G4a< 出版社:人民邮电出版社 第1版
`a]feAl 平装:334页
Tu-I".d+ 语种: 简体中文
884 -\M"h 开本:16
f(.t0{Etq 市场价:¥ 59.00
"In$|A\?E 优惠价:¥ 42.70
#An_RU6h
vz`r
!xj) rwY{QBSf 目 录
Y$nI9 yvV]|B@sO 第1章 ZEMAX入门 1
>on' y+ 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
8t1,_,2' 1.2 用户界面 3
_>i<` k 1.2.1 窗口类型 4
SOQR(UT 1.2.2 主窗口介绍 4
^LAdN8Cbb 1.2.3 文件菜单 5
bC%}1wwh 1.2.4 编辑菜单 6
GE |P )VO 1.2.5 系统菜单 16
1eMaKT_= 1.2.6 分析菜单 20
zmh5x{US1 1.2.7 工具菜单 20
Q7SRf$4 1.2.8 报告菜单 29
<O9.GHV1v 1.2.9 宏指令菜单 32
F/0x`l 1.2.10 外扩展菜单 32
S<"`9r)av 1.2.11 窗口菜单 33
8 qwOZ
d 1.2.12 帮助菜单 34
,=y8[(h 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
]M/*Beh 1.3.1 放弃长时间计算 34
8M7pc{ 1.3.2 快捷方式的总结 35
6x"|,,&MD0 1.4 本章小结 36
}d 16xp 7.7Z|lJ 第2章 像质评价 37
5MS5 Q]/ 2.1 外形图 37
rI4N3d;C 2.1.1 二维外形图 37
meR5E?Fm 2.1.2 3D外形图 38
~:):.5o 2.1.3 阴影图 39
r+;AE N48 2.1.4 元件图 39
N="H
06t 2.1.5 ISO元件图 41
Rb_+C 2.2 几何光学像质量评价 41
BV6
U - 2.2.1 特性曲线 41
R4[dh.lf 2.2.2 点列图 43
6Z68n 2.2.3 调制传递函数 46
Z*lZl8(` 2.2.4 点扩散函数 48
dJUI.!hv; 2.2.5 波前 51
@BS7Gyw 2.2.6 曲面 52
BZ>,Qh!J 2.2.7 均方根 53
N1jJ(}{3 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
Dp"
xO<PE2 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
j!hdi-aTU 2.3 能量分析 61
`#>JRQ= 2.3.1 能量分布 62
R*z:+p}oHy 2.3.2 照度 62
jGKas I` 2.4 像分析 64
]6TX)1
2.4.1 模拟图像 64
rklK=W z 2.4.2 双目分析 68
!UW{xHu 2.4.3 计算 68
EPL"H:o5%< 2.5 其他 69
Q^\f,E\S 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
S`Wau/7t 2.5.2 通用图表 70
~h6aTN 2.5.3 偏振状态 71
!nyUAZ9 : 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
]^?V8*zL] 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
N.qS;%*o{e 2.6 本章小结 73
D}7G|gX1 Hp?uYih0 第3章 初级像差理论与像差校正 74
L'$;;eM4 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
fDIKR[B 3.1.1 球差 74
;+iw?" 3.1.2 慧差 79
Y)OTvKrOA 3.1.3 像散 85
a]8}zSUK 3.1.4 场曲 89
Ncle8=8 3.1.5 畸变 95
LFV',1+ 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
?^W`7H F%0 3.2 厚透镜初级像差 103
fN{JLp 3.3 薄透镜初级像差 105
!ie'}|c 3.4 像差校正和平衡方法 106
wf=M|
#}_ 3.5 本章小结 106
tA6x !'T,%8'] 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
ql
c{k/
u 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
n8vteGQ 4.1.1 优化方法选择 107
XH{P@2~l 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
R=u!RcvR 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
@8xa"Dc 4.1.4 全局搜索优势 112
X6lUFko 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
+^v]d_~w_ 4.2.1 优化中的术语定义 114
mzh7E[S_,i 4.2.2 评价函数方程表达 115
t+`>zux5(T 4.2.3 波前优化方法 118
8ECBi( 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
!JC!GS"M5 4.2.5 角谱半径优化方法 121
]@bu%_s" 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
g_F-PT>($ 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
"I`g(q#Uo 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
#K_E/~ 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
8{iFxTz 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
I&Y9 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
%V3xO% 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
0?d}Oj 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
`L1lGlt 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
( [m[< 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
M<"H1>q@ 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
!>Ru= $9 4.5 本章小结 147
|<Gq^3 2 bTN0 n 第5章 公差分析 148
*dE5yS`H 5.1 公差 148
r%DaBx!x8 5.1.1 误差来源 148
JK@"
& 5.1.2 设置公差 149
tfb_K4h6, 5.1.3 公差操作数 149
/i 5.2 默认公差的定义 150
E A8>{}Z*
5.2.1 表面公差 151
dN)!B!*aI 5.2.2 元件公差 152
.8K ~ h 5.3 公差分析3种法则 153
o#ajBOJ 5.3.1 灵敏度分析 153
AD/7k3: 5.3.2 反转灵敏度分析 154
+rA:/!b)Y 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
K!a4>Du{ 5.4 公差过程的使用 157
8rwXbYx
x 5.4.1 公差分析的执行 157
L=9w
3VXS 5.4.2 双透镜的公差分析 160
2%F!aeX 5.5 本章小结 166
wX!>&Gc. FaUc"J 第6章 非序列模式设计 167
HD&Ag 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
uk)6% 6.1.1 模型类别 167
AECaX4h+_ 6.1.2 面元反射镜 168
ttaYtV]] 6.1.3
光源分布 169
5o dtYI%L 6.1.4 棱镜 172
[hT|]|fJS; 6.1.5 光线分束 173
uY~xHV_- 6.1.6 散射 175
{F~:86z(g 6.1.7 衍射光学元件 177
)Ap0" ?q 6.1.8 相干模拟 178
V;}6C&aP. 6.1.9 复杂几何物体创建 179
bBC!fh!L" 6.1.10 吸收分析 181
JIobs*e0m 6.2 创建非序列光学系统 182
DoYzTSWx 6.2.1 建立基本系统特性 183
Mkc|uiT
6.2.2 创建反射镜 185
O%n =n3 6.2.3 光源建模 186
%ut7T!Jp 6.2.4 旋转光源 187
~wdKO7fs 6.2.5 放置探测器 189
==z,vxr 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
cqyrao3; 6.2.7 增加凸透镜 192
!U2Wiks 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
[,1\>z|& 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
[8J/#!B
6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
T)QT_ST.9 6.2.11 整个系统光线追迹 198
}N6r/
VtOQ 6.3 将序列面改成非序列物体 199
*`HE$k! 6.3.1 转变NSC的工具 199
F;&a=R!. 6.3.2 初始结构 200
B-
VhUS 6.3.3 使用转换工具 202
edW:(19} 6.3.4 插入非序列光源 203
a.5^zq7#! 6.3.5 插入探测器物体 205
h5.>};"@' 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
h'_@ 6.4.1 序列/非序列模式 208
Nhm)bdv] 6.4.2 建立非序列组件 211
z&@Vg`w" 6.4.3 定义多焦透镜 212
H)${" 6.4.4 带状优化 215
=!RlU)w 6.4.5 目标局部 216
:$#";t| 6.4.6 系统性能 217
@9wug!, 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
wv eej@zs 6.4.8 最终设计 219
]5=C3Y 6.5 优化非序列光学系统 219
=
+=k(* 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
nd 5w|83 6.5.2 建立系统 222
oq>8 6.5.3 评价函数 223
?+WSYg0 6.5.4 自由曲面反射镜 224
5l&9BS& 6.5.5 优化 226
-X6[qLq 6.6 本章小结 228
*&\fBi] u\JYxNj1 第7章 基础设计实例 229
NzP5s&,C69 7.1 单透镜设计 229
*
@QC:1k 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
fs=W(~" 7.1.2 单透镜系统
参数 231
H#LlxD)q 7.1.3 单透镜初始结构 233
AxOn~fZ! 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
^j1WF[GiSO 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
cTR@
:sm 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
;3D[[*n9 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
r3hUa4^97 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
j/FFxlFNL 7.2.3 设置变量及评价函数 244
: Nf-}" 7.2.4 优化及像质评价 245
^,$>z*WQ. 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
yE \dv)(< 7.3 牛顿望远镜设计 249
@\=%M^bx 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
A;4O,p@ 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
wd/"! A4( 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
l9%oKJ; 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
k3/V$*i,1b 7.4 变焦
镜头设计 260
"t{|e6
7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
jNIZ!/K 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
)i;o\UU 7.4.3 多重结构实现变焦 263
/kAu&} 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
m 8Q[+_:$H 7.5 扫描系统设计 268
.!\NM&E 7.5.1 扫描系统参数 269
jM E==)Y 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
<]u~;e57 7.6 本章小结 276
M]+FTz t/= xY'7 第8章 目视光学系统设计方法 277
%Q}T9%Mtj 8.1 人眼光学系统的创建 277
O%(E 6
n 8.1.1 眼睛概述 277
Wa8?o~0"L 8.1.2 眼睛模型 277
O=HT3gp& 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
}538vFNi 8.2 放大率与视觉 281
;n9r;$!f 8.2.1 近距离物体成像标准 281
oWZbfR9R 8.2.2 小型放大镜放大率 281
\9*,[mvC 8.3 本章小结 284
@y (9LSs
Sc<%$ Gd 第9章 目镜设计 285
O;NQJ$^bI 9.1 目镜介绍 285
7yU<!p?( 设计案例一:惠更斯目镜 286
vsjl8L 设计案例二:冉斯登目镜 288
6NO_S 设计案例三:凯尔纳目镜 290
tr]=q9
设计案例四:RKE目镜 292
6QCU:2IiL 设计案例五:消畸变目镜 294
TZT1nj"n 设计案例六:对称式目镜 297
_pXy}D 设计案例七:埃尔弗目镜 299
FQbF)K~e 设计案例八:西德莫尔目镜 301
u |hT1l 设计案例九:RKE广角目镜 304
xp395ub6 9.2 目镜调焦 306
2qb,bp1$ 9.3 本章小结 311
y]
Io`w(> %n3lm(-0U 第10章 显微镜设计 312
Z;^UY\&X 10.1 技术指标 312
; 7`y## 10.1.1 基本系统技术要求 312
#1:&uC1vj 10.1.2 分辨率目标和极限 312
6$}hb|j 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
u0;FQr2 10.2.1 显微镜设计步骤 313
D(MolsKc? 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
:E ISms 10.3 本章小结 322
1!@KRV IAD_Tck 第11章 望远镜设计 323
2d,q?VH$ 11.1 天文望远镜 323
AwhXCq|k 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
,cR=W|6cQm 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
hhTM-D1Ehs 11.2 地上望远镜 328
ZiBTe,; 11.3 本章小结 334
Z|YiYQl[) >Lh+(M;+F