《
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。
t?-a JU 《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。
,)*[Xa_n 《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。
"GZ}+K*GG 0j4n11# B-]bhA4|: i"iy 0? 出版社:人民邮电出版社 第1版
frPQi{u$ 平装:334页
yp$jLBA 语种: 简体中文
#~/9cVm$ 开本:16
R,78}7B 市场价:¥ 59.00
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%i3[x.M
DoFe:+_U3 HP_h!pvx 目 录
+`gU{e,p ZT*}KJm 第1章 ZEMAX入门 1
}JST(d& 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
CKZEX*mPC 1.2 用户界面 3
4(P<'FK $ 1.2.1 窗口类型 4
HAI)+J 1.2.2 主窗口介绍 4
WgR%mm^ 1.2.3 文件菜单 5
C^,baCX 1.2.4 编辑菜单 6
fi>.X99(G 1.2.5 系统菜单 16
:Ob^b3<t 1.2.6 分析菜单 20
.wq
j 1.2.7 工具菜单 20
B,_K mHItd 1.2.8 报告菜单 29
5EQ)pH+ 1.2.9 宏指令菜单 32
D=z="p\ 1.2.10 外扩展菜单 32
M0lJyzJ 1.2.11 窗口菜单 33
u(8{5"C 1.2.12 帮助菜单 34
oqh@(<% 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
*q=\e 9 1.3.1 放弃长时间计算 34
"#gKI/[qxq 1.3.2 快捷方式的总结 35
C4ktCN 1.4 本章小结 36
kG5+kwV=: B.od{@I(Xp 第2章 像质评价 37
*rw6?u9I 2.1 外形图 37
c-&Q_lB 2.1.1 二维外形图 37
Hpz1Iy@ 2.1.2 3D外形图 38
Tim/7*vx 2.1.3 阴影图 39
(?'vT% 2.1.4 元件图 39
Wd!Z`,R 2.1.5 ISO元件图 41
HU/4K7e` 2.2 几何光学像质量评价 41
hG~.Sc:G 2.2.1 特性曲线 41
wAW{{ p 2.2.2 点列图 43
$Bc3| `K1v 2.2.3 调制传递函数 46
`a[fC9 2.2.4 点扩散函数 48
H1q,w|O9j 2.2.5 波前 51
5655)u.N8 2.2.6 曲面 52
Wf8@B#^{ 2.2.7 均方根 53
Ws0)B8y,| 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
n+&8Uk 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
N-2_kjb! 2.3 能量分析 61
g.!k>_g` 2.3.1 能量分布 62
1>\V>g9 2.3.2 照度 62
/mp!%j~ 2.4 像分析 64
@>$qb|j 2.4.1 模拟图像 64
:%AEwRZ 2.4.2 双目分析 68
>#&2 5,Q 2.4.3 计算 68
n05GM.|*s 2.5 其他 69
NpM;vO 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
iuXXFuh 2.5.2 通用图表 70
.Ow8C 2.5.3 偏振状态 71
*v(Q-FW 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
l44QB8
9 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
GSSmlJ` 2.6 本章小结 73
o[eZ"}~ pN9U1!|uam 第3章 初级像差理论与像差校正 74
&+k*+ 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
V8WSJ=-&
3.1.1 球差 74
#b)`as?!1 3.1.2 慧差 79
guf&V}& 3.1.3 像散 85
Zw{?^6;cS 3.1.4 场曲 89
3rHn? 3.1.5 畸变 95
0Ba]Zo Z 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
N8kNi4$mp= 3.2 厚透镜初级像差 103
kd"nBb= 3.3 薄透镜初级像差 105
Hq gg*4# 3.4 像差校正和平衡方法 106
NhTJB7 3.5 本章小结 106
n,s7!z/ UEx<;P8rP 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
6XCFL-o- 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
^jRX6 4.1.1 优化方法选择 107
'`<Fys&: 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
dP_bFU zg 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
H0])>1sWB 4.1.4 全局搜索优势 112
! N!pvK; 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
.)bNi*& 4.2.1 优化中的术语定义 114
Qa:[iF 4.2.2 评价函数方程表达 115
='+I dn#5 4.2.3 波前优化方法 118
:r
"GZ 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
e9/Mjq\ 4.2.5 角谱半径优化方法 121
0!0o[3* 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
Sa@'?ApH 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
W?kJ+1"( 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
tEo-Mj5: 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
]2|fc5G' 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
&\cS{35 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
t54?<- 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
XHJ`C\xR 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
Tjv'S
< 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
]=i('|YG 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
S!gzmkGcj 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
Eld[z{n" 4.5 本章小结 147
dcq18~ 1$C?+H 第5章 公差分析 148
:qB|~"9O 5.1 公差 148
^LB] 5.1.1 误差来源 148
f2M*]{N 5.1.2 设置公差 149
Dyo^O=0c 5.1.3 公差操作数 149
eYlI }; 5.2 默认公差的定义 150
0&Ftx%6% 5.2.1 表面公差 151
#6D>e~>n 5.2.2 元件公差 152
(jyufHm 5.3 公差分析3种法则 153
.GNyADQp 5.3.1 灵敏度分析 153
J}8p}8eF, 5.3.2 反转灵敏度分析 154
-K8F$\W 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
#QcRN?s 5.4 公差过程的使用 157
|nLq4. 5.4.1 公差分析的执行 157
f.aa@> 5.4.2 双透镜的公差分析 160
T=sAy/1oR 5.5 本章小结 166
Pn.DeoHme tk h
*su 第6章 非序列模式设计 167
0QfDg DX 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
;Sg.E8 6.1.1 模型类别 167
BgdUG:;&
6.1.2 面元反射镜 168
EH M 59s|B 6.1.3
光源分布 169
LA2/<: 6.1.4 棱镜 172
%3t;[$n# 6.1.5 光线分束 173
8>x'. 8 6.1.6 散射 175
Kj3Gm>B<y 6.1.7 衍射光学元件 177
QT%vrXzz 6.1.8 相干模拟 178
\SO)|M>. a 6.1.9 复杂几何物体创建 179
\~Z%}$ = 6.1.10 吸收分析 181
]'Ho)Q 6.2 创建非序列光学系统 182
mDbTOtD 6.2.1 建立基本系统特性 183
m]fU V8U 6.2.2 创建反射镜 185
,tyPZR_ 6.2.3 光源建模 186
ZbdGI@ 6.2.4 旋转光源 187
w3>11bE 6.2.5 放置探测器 189
UyV5A 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
O
j:I @c 6.2.7 增加凸透镜 192
55$';gh,9 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
d-tg^Ot#
6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
S|LY U!IWZ 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
(F.w?f4B3 6.2.11 整个系统光线追迹 198
Qf~$9?z 6.3 将序列面改成非序列物体 199
1>L'F8" 6.3.1 转变NSC的工具 199
zG 9D
Ph 6.3.2 初始结构 200
lfC]!=2%~8 6.3.3 使用转换工具 202
* O?Yp%5NH 6.3.4 插入非序列光源 203
@sg.0GR 6.3.5 插入探测器物体 205
wJq$yqos{ 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
.S/zxf~h 6.4.1 序列/非序列模式 208
G?XA",AC 6.4.2 建立非序列组件 211
"gm5DE 6.4.3 定义多焦透镜 212
t[X^4bZd 6.4.4 带状优化 215
cYC^;,C &| 6.4.5 目标局部 216
?vAhDD5 6.4.6 系统性能 217
uSQ#Y^V_ 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
7'i{JPm 6.4.8 最终设计 219
C|3Xz[k{ 6.5 优化非序列光学系统 219
LK}FI*A_ 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
>,3 uu}s 6.5.2 建立系统 222
`Z5dRLrd 6.5.3 评价函数 223
Gs3V]qbEP 6.5.4 自由曲面反射镜 224
l*&N<Yu 6.5.5 优化 226
#Mk:4 6.6 本章小结 228
I{[Z
^5TVm>F@3 第7章 基础设计实例 229
KZZ Y9 7.1 单透镜设计 229
=G^'wwpv( 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
GCO: !,1 7.1.2 单透镜系统
参数 231
M_ %-A 7.1.3 单透镜初始结构 233
|D/a}Av>B 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
C:5d/9k 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
y'4Qt.1ukN 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
"uIaKb 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
Z/?{{}H+ 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
U887@-!3 7.2.3 设置变量及评价函数 244
Gvh"3|u?z 7.2.4 优化及像质评价 245
+BL4 6Bq 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
BYM6cp+S 7.3 牛顿望远镜设计 249
L_vl%ii- 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
HSROgBNI: 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
pl1CPxSdO 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
; xp-MK 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
W~D_+[P|_ 7.4 变焦
镜头设计 260
8Ala31 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
J-dB 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
-/{FGbpR; 7.4.3 多重结构实现变焦 263
[
fzYC'A= 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
JVy|SA&R 7.5 扫描系统设计 268
|M5#jVXj 7.5.1 扫描系统参数 269
g:JSy 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
MSvZ3[5Io 7.6 本章小结 276
.|R4E ws!~MSIy 第8章 目视光学系统设计方法 277
QNU~G3 8.1 人眼光学系统的创建 277
&U|c=$!\ 8.1.1 眼睛概述 277
0: hv6Ge^ 8.1.2 眼睛模型 277
8/dMvAB1So 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
hd9HM5{p 8.2 放大率与视觉 281
~BJE~ 8.2.1 近距离物体成像标准 281
Z*mbhod 8.2.2 小型放大镜放大率 281
-X$EE$: 8.3 本章小结 284
I]e+5 E0 |> ]@w\] 第9章 目镜设计 285
jUA~}DVD 9.1 目镜介绍 285
d:K\W[$Bz 设计案例一:惠更斯目镜 286
w($a'&d`0 设计案例二:冉斯登目镜 288
`<se&IZE 设计案例三:凯尔纳目镜 290
=cjO] 设计案例四:RKE目镜 292
pl&nr7\ 设计案例五:消畸变目镜 294
LiT%d 设计案例六:对称式目镜 297
fuUtM_11 设计案例七:埃尔弗目镜 299
S5 q1Mn 设计案例八:西德莫尔目镜 301
OriYt 设计案例九:RKE广角目镜 304
\'j(@b, 9.2 目镜调焦 306
_(h=@cv 9.3 本章小结 311
z6E =%-` U0j>u*yE 第10章 显微镜设计 312
PZ8,E{V 10.1 技术指标 312
EA6l11{Gk1 10.1.1 基本系统技术要求 312
\M\7k5$ 10.1.2 分辨率目标和极限 312
3jxC}xz) 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
C-c'"FHq 10.2.1 显微镜设计步骤 313
MBA?, |9Q# 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
kpn|C 9r 10.3 本章小结 322
2n@`Og_0 sS}:O d 第11章 望远镜设计 323
wX]$xZ!s 11.1 天文望远镜 323
Ju47} t%HB 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
a#r{FoU{M8 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
kMch 11.2 地上望远镜 328
uM[|>t 11.3 本章小结 334
@s-P!uCaT nahq O|~