《
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。
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tE# 《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。
W]O@DS zR 《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。
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9k\)tWe 出版社:人民邮电出版社 第1版
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# 平装:334页
{Z#e{~m# 语种: 简体中文
7$ =Y\P 开本:16
V#NG+U.B 市场价:¥ 59.00
i,#k}CNu 优惠价:¥ 42.70
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^qeY9O jC%35bi 目 录
N-2([v j0iAU1~_VX 第1章 ZEMAX入门 1
X>Al:?`}N 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
D0/DI 1.2 用户界面 3
?< cM^$lI> 1.2.1 窗口类型 4
KdT[*- 1.2.2 主窗口介绍 4
:reP} Da7q 1.2.3 文件菜单 5
(*6m^ 1.2.4 编辑菜单 6
8K0X[-hs8 1.2.5 系统菜单 16
g@~!kh,TH 1.2.6 分析菜单 20
ebN(05ZV 1.2.7 工具菜单 20
V1SqX:;b& 1.2.8 报告菜单 29
C$<"w, 1.2.9 宏指令菜单 32
0n:?sFY> 1.2.10 外扩展菜单 32
M18qa,fK{ 1.2.11 窗口菜单 33
NunV8atn: 1.2.12 帮助菜单 34
>Mvka;T] 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
w66v\x~ 1.3.1 放弃长时间计算 34
=)I"wR"v$ 1.3.2 快捷方式的总结 35
H8@8MFz\ 1.4 本章小结 36
e-X HN SY-ez91 第2章 像质评价 37
p%q.*trUb9 2.1 外形图 37
ZFS7{: 2.1.1 二维外形图 37
B.$PhmCG 2.1.2 3D外形图 38
LY]nl3{E 2.1.3 阴影图 39
`)R?nVb 2.1.4 元件图 39
TE^7P0bh 2.1.5 ISO元件图 41
]^=|Zd- 2.2 几何光学像质量评价 41
:{LAVMG&^ 2.2.1 特性曲线 41
mxQR4"]jY 2.2.2 点列图 43
EgTFwEj 2.2.3 调制传递函数 46
AZwl fdLB 2.2.4 点扩散函数 48
]3*P:$Rq 2.2.5 波前 51
iF!mV5# 2.2.6 曲面 52
i S% 2.2.7 均方根 53
} h[>U 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
M`GP^Ta 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
=/FF1jQ 2.3 能量分析 61
B?LXI3sQZ 2.3.1 能量分布 62
"EoDQT"0 2.3.2 照度 62
3bC+Mco 2.4 像分析 64
}A]BpSEP 2.4.1 模拟图像 64
H@{Objh1 2.4.2 双目分析 68
AZ[75> 2.4.3 计算 68
gQ37> 2.5 其他 69
0n3D~Xzd 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
!
ja[4. 2.5.2 通用图表 70
x97L6! 2.5.3 偏振状态 71
9)`amhf> 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
ncv7t|ZN 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
v*SAI]{#~ 2.6 本章小结 73
?Gd sOg^ n~tqO!q 第3章 初级像差理论与像差校正 74
wtXY:O 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
Py|;kF~! [ 3.1.1 球差 74
8tLHr @%% 3.1.2 慧差 79
"O*x' XhN 3.1.3 像散 85
#'@ilk/. 3.1.4 场曲 89
1,,|MW 3.1.5 畸变 95
#^6^ 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
X7aYpt; 3.2 厚透镜初级像差 103
Vtb1[cnna 3.3 薄透镜初级像差 105
y4@gGC= 3.4 像差校正和平衡方法 106
8eluO ?p 3.5 本章小结 106
jin db#)bz +2RNZEc 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
q"akrI38 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
;+ azeW^ 4.1.1 优化方法选择 107
5 L/x-i 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
6;o3sf@Tf 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
hN 4.1.4 全局搜索优势 112
!aPD}xCH# 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
DP9LO_{ 4.2.1 优化中的术语定义 114
}`xdWY 4.2.2 评价函数方程表达 115
@w\I qr
4.2.3 波前优化方法 118
`0bP0^w 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
w(U:U-MNe 4.2.5 角谱半径优化方法 121
PU1,DU 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
gbDX7r- 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
A`[@8 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
y6-XHeU 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
%MZP)k,&U 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
.oqIZ\iik 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
\'Ssn(s 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
n[,XU|2 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
v4rW2F:X 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
&]F3#^!^ 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
LY 0]l$ 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
eQUe
>* 4.5 本章小结 147
ve Tx, \6@ nirDMw[ 第5章 公差分析 148
O^Q,-=tA\ 5.1 公差 148
.5w azvA 5.1.1 误差来源 148
OcmRZ 5.1.2 设置公差 149
` qUX. 5.1.3 公差操作数 149
%Jp|z? [/ 5.2 默认公差的定义 150
! zL1;d 5.2.1 表面公差 151
eF~dQ4RZ 5.2.2 元件公差 152
=2Cj,[$ 5.3 公差分析3种法则 153
X(@uw X$m 5.3.1 灵敏度分析 153
/@"Y^ 5.3.2 反转灵敏度分析 154
5'KA'>@ 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
Vi*e@IP/ 5.4 公差过程的使用 157
-TO\'^][X 5.4.1 公差分析的执行 157
[;A[.&6 5.4.2 双透镜的公差分析 160
:nA.j"@ 5.5 本章小结 166
!4(zp;WY^
=-"c*^$] 第6章 非序列模式设计 167
dY(;]sxFr 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
jQ\zG J3 6.1.1 模型类别 167
j$Ab>}g] 6.1.2 面元反射镜 168
zmI] cD@G 6.1.3
光源分布 169
k^\pU\J 6.1.4 棱镜 172
i#/]KsSp 6.1.5 光线分束 173
- +>1r 6.1.6 散射 175
:|+Qe e 6.1.7 衍射光学元件 177
S >yLqPp 6.1.8 相干模拟 178
$q$7^r@ 6.1.9 复杂几何物体创建 179
JH8}Ru%Z 6.1.10 吸收分析 181
58 bCUh#uw 6.2 创建非序列光学系统 182
GZip\S4Y 6.2.1 建立基本系统特性 183
v{aq`uH 6.2.2 创建反射镜 185
?t](a:IX 6.2.3 光源建模 186
bD^b 6.2.4 旋转光源 187
wE]K~y!` 6.2.5 放置探测器 189
*`_{ 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
Hnk:K9u.B: 6.2.7 增加凸透镜 192
X5LBEOG 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
lf(`SYQnOY 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
6eFp8bANN# 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
(o5j'2:. 6.2.11 整个系统光线追迹 198
qpIC{'A. 6.3 将序列面改成非序列物体 199
}e2VY
6.3.1 转变NSC的工具 199
Ep9W- n?} 6.3.2 初始结构 200
zc rY>t#l 6.3.3 使用转换工具 202
":a\z(*t 6.3.4 插入非序列光源 203
z2_6??tS/c 6.3.5 插入探测器物体 205
LbEM^D 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
bKg8rK u 6.4.1 序列/非序列模式 208
5"XC$?I<} 6.4.2 建立非序列组件 211
&i+Ce 6.4.3 定义多焦透镜 212
B"yFS7Rrj 6.4.4 带状优化 215
=X\^J 6.4.5 目标局部 216
,R%q}IH# 6.4.6 系统性能 217
SZaS;hhhHu 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
R^?/' dr 6.4.8 最终设计 219
oND@:>QBF 6.5 优化非序列光学系统 219
S*o[ZA
6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
;OqB5qd 6.5.2 建立系统 222
&xRo^iV? 6.5.3 评价函数 223
Gx`L ks 6.5.4 自由曲面反射镜 224
*Kdda}
J+ 6.5.5 优化 226
pRkP~ZISU 6.6 本章小结 228
<-D/O$q O nQdq^UB 第7章 基础设计实例 229
_XCOSomL` 7.1 单透镜设计 229
.X# `k 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
hn#1%p6t 7.1.2 单透镜系统
参数 231
y;_% W 7.1.3 单透镜初始结构 233
i&{DOI%w 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
MxT-1&XL 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
zR2B-
&]H 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
O
T.*pk+<) 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
C74a(Bk}H 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
o2<#s)GpY 7.2.3 设置变量及评价函数 244
jv&*uYm 7.2.4 优化及像质评价 245
M#(+c_(r 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
;4Y%PVz~D 7.3 牛顿望远镜设计 249
Z&;uh_EC 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
6I@h9uIsze 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
;L']e"G 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
uj :%#u 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
?@E!u|]K 7.4 变焦
镜头设计 260
+v=C@2T 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
dC RyOid$ 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
1t)il^p4[; 7.4.3 多重结构实现变焦 263
w.[ "p9tc 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
~ 4kc/a 7.5 扫描系统设计 268
On?p 9^9 7.5.1 扫描系统参数 269
/`mks1:pK 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
s&RVJX>Rt 7.6 本章小结 276
xg3:} LQ q
FAT]{{ 第8章 目视光学系统设计方法 277
~]QHk?[wc 8.1 人眼光学系统的创建 277
hEp(A8g)bQ 8.1.1 眼睛概述 277
zAiXo__x 8.1.2 眼睛模型 277
=weSyZ1~ 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
<yd{tD$A* 8.2 放大率与视觉 281
;qm
D50:% 8.2.1 近距离物体成像标准 281
Q)IKOt;N] 8.2.2 小型放大镜放大率 281
8P|D13- Q 8.3 本章小结 284
RJd(~1 ))"6ern 第9章 目镜设计 285
9b9$GyI 9.1 目镜介绍 285
XCBL}pNkR 设计案例一:惠更斯目镜 286
"g1)f"pL 设计案例二:冉斯登目镜 288
O6LS(5j2 设计案例三:凯尔纳目镜 290
7eAX*Kgt<_ 设计案例四:RKE目镜 292
Eea*s' 设计案例五:消畸变目镜 294
sVOyT*GY 设计案例六:对称式目镜 297
)r
jiY%F$ 设计案例七:埃尔弗目镜 299
_no*k?o* 设计案例八:西德莫尔目镜 301
^zQ/mo,Z 设计案例九:RKE广角目镜 304
oC0qG[yp9S 9.2 目镜调焦 306
V6@o]* 9.3 本章小结 311
fTK3,s1= UWd=!h^dt 第10章 显微镜设计 312
uC(V 10.1 技术指标 312
wY[+ZT 10.1.1 基本系统技术要求 312
PamO8^!G 10.1.2 分辨率目标和极限 312
x8V('` }j 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
toBHkiuD 10.2.1 显微镜设计步骤 313
(2$p{Uf 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
KV0]m^@x 10.3 本章小结 322
%`1q-,>v ZzJ?L4J5v 第11章 望远镜设计 323
U_I5fK= 11.1 天文望远镜 323
|xdsl, 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
6\q]rfQ 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
K3#@SYj 11.2 地上望远镜 328
6[ j.@[t 11.3 本章小结 334
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