《
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。
69\0$O 《ZEMAX光学设计超级学习手册》结合作者多年的使用和开发经验,通过丰富的工程实例将ZEMAX的使用方法详细介绍给读者。全书共分为11章,主要讲解了ZEMAX的使用界面和基本功能,光学像差理论和成像质量的评价,以及各种
透镜和目镜、显微镜、
望远镜等目视
光学系统的设计。
-mcLT@ 《ZEMAX光学设计超级学习手册》注重基础,内容详实,突出实例讲解,既可以作为光学设计人员、科研人员等相关专业人士的工具书,也可以作为相关专业高年级本科生、研究生的学习教材。
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! X*L<)=nh 5|Vb)QBv% 出版社:人民邮电出版社 第1版
eBtkTWx5[/ 平装:334页
.r[J} O" 语种: 简体中文
{I`B?6K5 开本:16
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[ZDJs`h!`
%|r@q Mp"] = 目 录
d<fS52~l ZVgR7+`]# 第1章 ZEMAX入门 1
1b* dC;< 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
cidS/OH 1.2 用户界面 3
c-z=(Z 1.2.1 窗口类型 4
5N`g 1.2.2 主窗口介绍 4
!(l,+@j 1.2.3 文件菜单 5
7u o4F=% 1.2.4 编辑菜单 6
,Lox?}t 1.2.5 系统菜单 16
Ay"x<JB{U2 1.2.6 分析菜单 20
nolTvqMT 1.2.7 工具菜单 20
]N2'L!4|; 1.2.8 报告菜单 29
Qt]nlu i~ 1.2.9 宏指令菜单 32
~F
uD6f 1.2.10 外扩展菜单 32
# |w,^tV 1.2.11 窗口菜单 33
/.7x[Yc 1.2.12 帮助菜单 34
[Z~>7ayF+) 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
//K]zu 1.3.1 放弃长时间计算 34
7A3e-51> 1.3.2 快捷方式的总结 35
=]U[ 1.4 本章小结 36
+-
c#UO> y#YCc{K
[ 第2章 像质评价 37
K31Fp;K 2.1 外形图 37
Xqf"Wx(X 2.1.1 二维外形图 37
&hjrJ/'^ 2.1.2 3D外形图 38
5orA#B 2.1.3 阴影图 39
2Np9*[C 2.1.4 元件图 39
ls 'QfJm 2.1.5 ISO元件图 41
ww+XE2, 2.2 几何光学像质量评价 41
Lu1>A {et 2.2.1 特性曲线 41
aH,0+ | 2.2.2 点列图 43
};29'_.."x 2.2.3 调制传递函数 46
tul5:}x3 2.2.4 点扩散函数 48
zSDiJ$Xk 2.2.5 波前 51
TS-m^Y'R 2.2.6 曲面 52
pr@8PD2% 2.2.7 均方根 53
g7_a8_ 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
BU]9eF!>h 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
\A keC 6[D 2.3 能量分析 61
)x?F1/ 2.3.1 能量分布 62
>:KPvq!0 2.3.2 照度 62
~)sb\o
2.4 像分析 64
3Mr)oM<Q 2.4.1 模拟图像 64
;y4
"wBX 2.4.2 双目分析 68
O:p~L`o>> 2.4.3 计算 68
H)t8d_^|j 2.5 其他 69
4Q_2GiF_
? 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
]5rEwPB 2.5.2 通用图表 70
Z~muQ c? 2.5.3 偏振状态 71
9.SPxd~
2.5.4 镀膜(Coatings) 72
%w'@:~0 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
r|?2 @VE 2.6 本章小结 73
&eK8v]|"W 5x4(5c5^ 第3章 初级像差理论与像差校正 74
;h0?o*i_ 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
,f}s!>j 3.1.1 球差 74
.CwMxuW 3.1.2 慧差 79
7}TjOWC 3.1.3 像散 85
yZdM4` 3.1.4 场曲 89
1=W>zC 3.1.5 畸变 95
N ?0V0B 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
Ler9~}\D 3.2 厚透镜初级像差 103
0^:O:X 3.3 薄透镜初级像差 105
zF\k*B 3.4 像差校正和平衡方法 106
Z</$~
T 3.5 本章小结 106
_g$6vx& &d9";V"E 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
IjJ3CJ< 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
AR/`]"' 4.1.1 优化方法选择 107
7tit>dJ 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
a2o+tR;H 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
cp[4$lu 4.1.4 全局搜索优势 112
\CU.'|X 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
9dSKlB5J 4.2.1 优化中的术语定义 114
Rz*%(2Vz 4.2.2 评价函数方程表达 115
v3.JG]zLpP 4.2.3 波前优化方法 118
,#D&* 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
>|uZIcs 6 4.2.5 角谱半径优化方法 121
=;^2#UxXA& 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
.i@e6JE~; 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
M^k~w{ 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
kAf2g 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
>qAQNX 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
$I>.w4G} 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
*jf
(TIU 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
FW=oP>f]w 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
Jr
9\j3J{ 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
pPeS4$Y 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
"aAzG+NM 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
ix*n<lCoC 4.5 本章小结 147
xNE<$Bz ]?b#~ 第5章 公差分析 148
60^dzi!vs 5.1 公差 148
M(I 2M 5.1.1 误差来源 148
m_ '
1yX@ 5.1.2 设置公差 149
^MQ7*g6o 5.1.3 公差操作数 149
z9'ME 5.2 默认公差的定义 150
#RZW)Br 5.2.1 表面公差 151
~/iE 5.2.2 元件公差 152
>g8Tl`P,iN 5.3 公差分析3种法则 153
^e^M
A.kM, 5.3.1 灵敏度分析 153
XQHvs{Po 5.3.2 反转灵敏度分析 154
Pou`PNvH 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
!);'Bk9o 5.4 公差过程的使用 157
rjx6Ad/\ 5.4.1 公差分析的执行 157
}(20MW8rMc 5.4.2 双透镜的公差分析 160
y`7BR?l 5.5 本章小结 166
(A/V(.! [p[Kpunr{l 第6章 非序列模式设计 167
lUUeM\ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
$>]7NT P 6.1.1 模型类别 167
J=|fxR 6.1.2 面元反射镜 168
JX`+b 6.1.3
光源分布 169
"4oY F:h 6.1.4 棱镜 172
IGOqV>; 6.1.5 光线分束 173
:a[L-lr`e 6.1.6 散射 175
1[:?oEI 6.1.7 衍射光学元件 177
T>.*c6I
b 6.1.8 相干模拟 178
IbF[nQ 6.1.9 复杂几何物体创建 179
Z&/bp 1 6.1.10 吸收分析 181
pRc@0^G 6.2 创建非序列光学系统 182
Et4gRS)\ 6.2.1 建立基本系统特性 183
8b[^6]rM 6.2.2 创建反射镜 185
d7N}-nsB 6.2.3 光源建模 186
FF)F%o+:w 6.2.4 旋转光源 187
oCXBek?\ 6.2.5 放置探测器 189
9ZeTS~i 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
7M=`Z{=9 6.2.7 增加凸透镜 192
]'EtLFv) 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
W;eHDQ| 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
Jf YO|, 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
WENPS*0oS] 6.2.11 整个系统光线追迹 198
u-f_,],p 6.3 将序列面改成非序列物体 199
Qt+ K,LY 6.3.1 转变NSC的工具 199
59FAhEg 6.3.2 初始结构 200
Qf6Vj,~N 6.3.3 使用转换工具 202
-c~nmPEG6 6.3.4 插入非序列光源 203
q1.w8$ 6.3.5 插入探测器物体 205
O*`] ]w] 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
sas;<yh 6.4.1 序列/非序列模式 208
#\GWYWkR 6.4.2 建立非序列组件 211
{%)bxk6 6.4.3 定义多焦透镜 212
k8Qm +r<p 6.4.4 带状优化 215
v\'Eo*4 6.4.5 目标局部 216
wm=!tx\`k 6.4.6 系统性能 217
9EIHcUXe 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
&CV%+ 6.4.8 最终设计 219
[x
kbzJ 6.5 优化非序列光学系统 219
:{E;*v_!v 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
W}50E.\# 6.5.2 建立系统 222
{AoH 6.5.3 评价函数 223
<=W;z=$!Bb 6.5.4 自由曲面反射镜 224
'+hiCX-_ 6.5.5 优化 226
*&Np;^~ 6.6 本章小结 228
ogtKj"a MRMswNQ 第7章 基础设计实例 229
kXFgvIpg< 7.1 单透镜设计 229
{r?O>KDQf( 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
/U4F\pZl 7.1.2 单透镜系统
参数 231
BA4qQCS;5 7.1.3 单透镜初始结构 233
@{_[bKg 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
Gg]>S#^3 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
WZOi, 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
d3v5^5kU 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
dq+VW}[EO 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
82nQ] 7.2.3 设置变量及评价函数 244
)$p<BL U 7.2.4 优化及像质评价 245
N,0l5fD~T 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
s5F,*< 7.3 牛顿望远镜设计 249
sOhQu>gN 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
s"7wG!yf 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
:G=N|3 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
-aK_ 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
h:\WW;s[B 7.4 变焦
镜头设计 260
Rf||(KC< 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
52
?TLID 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
5V;BimI 7.4.3 多重结构实现变焦 263
LmE%`qNg 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
Q x}\[ 7.5 扫描系统设计 268
56T<s+X> 7.5.1 扫描系统参数 269
xE`uFHuS} 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
1S/KT4 7.6 本章小结 276
3)b[C&` Z7a~M3VnZ 第8章 目视光学系统设计方法 277
00X~/'! 8.1 人眼光学系统的创建 277
q1Gc0{+) 8.1.1 眼睛概述 277
$lz\te 8.1.2 眼睛模型 277
wl|cipy" 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
`a2%U/U 8.2 放大率与视觉 281
puEuv6F 8.2.1 近距离物体成像标准 281
BQmHYar 8.2.2 小型放大镜放大率 281
1AiqB Rs 8.3 本章小结 284
lO&TSPD^ \0?^%CD+@ 第9章 目镜设计 285
<Yif-9 9.1 目镜介绍 285
\ <b-I 设计案例一:惠更斯目镜 286
US3rkkgDO 设计案例二:冉斯登目镜 288
"& h;\hL 设计案例三:凯尔纳目镜 290
zg L0v5vk 设计案例四:RKE目镜 292
VUAW/
设计案例五:消畸变目镜 294
GvQKFgO6h 设计案例六:对称式目镜 297
KKB&)R 设计案例七:埃尔弗目镜 299
EX zA(igS 设计案例八:西德莫尔目镜 301
b|F4E{{D^ 设计案例九:RKE广角目镜 304
Qa-]IKOs 9.2 目镜调焦 306
s~(!m. R 9.3 本章小结 311
U-!+Cxjs 4JV/Ci5 第10章 显微镜设计 312
T:k-`t0":N 10.1 技术指标 312
GF]V$5.ps 10.1.1 基本系统技术要求 312
LE$_qX`L 10.1.2 分辨率目标和极限 312
^~\cx75D 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
*q**,_?; 10.2.1 显微镜设计步骤 313
j_YpkKhen 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
D&0y0lxI@ 10.3 本章小结 322
2GB)K?1M ixc~DV+@[ 第11章 望远镜设计 323
\o}m]v
i 11.1 天文望远镜 323
$d\]s]}` 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
=LLix .
> 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
#( G>J4E, 11.2 地上望远镜 328
Lso4ZZ; 11.3 本章小结 334
YB?yi( "yL n~`1KC4