《
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。
H?eG5 《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。
*Kpw@4G 《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。
z0x^HDAeC (0l>P]"n A>,kmU5 P'[ISGt 出版社:人民邮电出版社 第1版
^hsr/| 平装:334页
U# IPYyV 语种: 简体中文
AHMvh 7O? 开本:16
n^rbc;} 市场价:¥ 59.00
~c55LlO> 优惠价:¥ 42.70
#S]O|$&* W6`_lGTj $2Awp@j 目 录
Bp5%&T k #V)l> 第1章 ZEMAX入门 1
FRL;fF 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
^Y!$WP 1.2 用户界面 3
I %sw(uoE 1.2.1 窗口类型 4
]<ay_w; 1.2.2 主窗口介绍 4
dKP| TRd 1.2.3 文件菜单 5
bl^pMt1fv 1.2.4 编辑菜单 6
,S
m?2< 1.2.5 系统菜单 16
xnJ#}-.7 1.2.6 分析菜单 20
&xvNR=K[` 1.2.7 工具菜单 20
Pqj\vdzx 1.2.8 报告菜单 29
p.<d+S< 1.2.9 宏指令菜单 32
eA3NyL 1.2.10 外扩展菜单 32
bMsThoePT 1.2.11 窗口菜单 33
T24$lhM 1.2.12 帮助菜单 34
'R2*3< 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
<IBUl}|\ 1.3.1 放弃长时间计算 34
Dw 5Ze 1.3.2 快捷方式的总结 35
<WbO&;% 1.4 本章小结 36
i-#D c(9 VZe'6?# 第2章 像质评价 37
%{UW!/ 2.1 外形图 37
]ncK M?'O 2.1.1 二维外形图 37
~]Av$S 2.1.2 3D外形图 38
/XA*:8~! 2.1.3 阴影图 39
\ [M4[Qlq 2.1.4 元件图 39
6(7dr?^eGT 2.1.5 ISO元件图 41
I~E&::, 2.2 几何光学像质量评价 41
7<L!" 2VB 2.2.1 特性曲线 41
C!nbl+75 2.2.2 点列图 43
ug'^$geM 2.2.3 调制传递函数 46
^jcVJpyT@R 2.2.4 点扩散函数 48
%tPy]{S.. 2.2.5 波前 51
EP90E^v^ 2.2.6 曲面 52
Ef@)y&hn 2.2.7 均方根 53
a<]vHC7 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
#)i+'L8 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
X)=m4\R 2.3 能量分析 61
Su[(IMw 2.3.1 能量分布 62
GuaF B[4 2.3.2 照度 62
IFZw54 2.4 像分析 64
~ 588md : 2.4.1 模拟图像 64
mVN\ 2.4.2 双目分析 68
LF)wn-C} 2.4.3 计算 68
ay`R jT 2.5 其他 69
^rO!- 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
uJ fXe 2.5.2 通用图表 70
\IEuu^ 2.5.3 偏振状态 71
C[l5[DpH 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
pB]*cd B? 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
l>hvWK[ ?I 2.6 本章小结 73
U-$nwji KdzV^6K<c 第3章 初级像差理论与像差校正 74
`Tk~?aY 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
*y` (^kyS 3.1.1 球差 74
``@e7~F{ 3.1.2 慧差 79
epG =)gd=8 3.1.3 像散 85
2z AxGX 3.1.4 场曲 89
/%F,
3.1.5 畸变 95
T.B7QAI. H 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
<xrya_R? 3.2 厚透镜初级像差 103
gR_Exs'K 3.3 薄透镜初级像差 105
ELg$tc 3.4 像差校正和平衡方法 106
f]C^{Uk# 3.5 本章小结 106
g5x>}@ONq7 7j(gW 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
MX+gc$Y
O 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
Po.by~| 4.1.1 优化方法选择 107
\C2HeA\#SW 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
~fzuz'"^ 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
!9.\A:G 4.1.4 全局搜索优势 112
NF-@Q@ 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
)jjaY1E 4.2.1 优化中的术语定义 114
o3NB3@uj< 4.2.2 评价函数方程表达 115
}I#_H 4.2.3 波前优化方法 118
Jp_ :.4 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
V@EyU/VJ 4.2.5 角谱半径优化方法 121
l%?()]y 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
{d)L0KXK 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
LY#V)f 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
xJFcW+ 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
HV]u9nrt# 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
9C!b
f \ 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
>66
`hZ 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
7&w[h4Lw 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
[o7Qr?RN 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
Ysw&J}6e 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
ta'wX 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
6?JvvS5 4.5 本章小结 147
VCIV*5
P /#q6.du 第5章 公差分析 148
`_]Ul I_h 5.1 公差 148
-[h|*G.J 5.1.1 误差来源 148
'!`]Zc 5.1.2 设置公差 149
6['o^>\}f 5.1.3 公差操作数 149
d7 :=axo, 5.2 默认公差的定义 150
Pmd5P:n*, 5.2.1 表面公差 151
>McEuoZx9 5.2.2 元件公差 152
;hEeFJ=/G 5.3 公差分析3种法则 153
ZG~d<kM&8s 5.3.1 灵敏度分析 153
Ht]O:io` 5.3.2 反转灵敏度分析 154
4AF.KX7 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
m9-=Y{&/ 5.4 公差过程的使用 157
g+(Y)9h& 5.4.1 公差分析的执行 157
U8,pe;/ln` 5.4.2 双透镜的公差分析 160
&;<'AF 5.5 本章小结 166
FMWM: ;0uiO. 第6章 非序列模式设计 167
~]n=TEJ> 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
9;L8%T
( 6.1.1 模型类别 167
7mtg 6.1.2 面元反射镜 168
][YC.J 6.1.3
光源分布 169
k[@/N+;")` 6.1.4 棱镜 172
eF' l_* 6.1.5 光线分束 173
n?9FJOqi 6.1.6 散射 175
1(e64w@ 6.1.7 衍射光学元件 177
(CJx Y(1K 6.1.8 相干模拟 178
C\^,+)Y\~ 6.1.9 复杂几何物体创建 179
b&AeIU}&
6.1.10 吸收分析 181
9w=[}<E 6.2 创建非序列光学系统 182
GLMpWD`Wo 6.2.1 建立基本系统特性 183
10bv%ZX7 6.2.2 创建反射镜 185
o,@(]e~ 6.2.3 光源建模 186
)#`&[9d- 6.2.4 旋转光源 187
g0-rQA 6.2.5 放置探测器 189
n8`WU3& 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
&VG 6.2.7 增加凸透镜 192
J6<O|ng:: 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
&)_
z! 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
#]Jg> 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
. lNf.x#u 6.2.11 整个系统光线追迹 198
P'*Fd3B#A= 6.3 将序列面改成非序列物体 199
}XqC'z 6.3.1 转变NSC的工具 199
vI,T1%llu 6.3.2 初始结构 200
@Qp#Tg<' 6.3.3 使用转换工具 202
ViG>gMG v 6.3.4 插入非序列光源 203
agQDd8 oX 6.3.5 插入探测器物体 205
$ ?|;w,%I 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
=F
%lx[9Ye 6.4.1 序列/非序列模式 208
vUDMl Z 6.4.2 建立非序列组件 211
-zI9E!24 6.4.3 定义多焦透镜 212
#Jr4LQ@A9 6.4.4 带状优化 215
6&
6|R3 6.4.5 目标局部 216
6qWWfm/6 6.4.6 系统性能 217
9`M7 -{ 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
sk
AF6n 6.4.8 最终设计 219
b/
h#{' 6.5 优化非序列光学系统 219
z<.?8bd 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
zJ@^Bw;A^@ 6.5.2 建立系统 222
w"?RbA 6.5.3 评价函数 223
<;Tr
6.5.4 自由曲面反射镜 224
[ugr<[6 6.5.5 优化 226
G^eXJusOv 6.6 本章小结 228
(%"9LYv k|U2Mp 第7章 基础设计实例 229
xV=Tmu6l 7.1 单透镜设计 229
2.
v<pqn 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
{<?8Y 7.1.2 单透镜系统
参数 231
wN :"(mQ 7.1.3 单透镜初始结构 233
bR8`Y(=F9b 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
ExeZj8U 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
@[Q`k=h$ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
;uzLa%JQ 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
|--Jd$ dj 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
8 VhU)fY 7.2.3 设置变量及评价函数 244
9[sOh<W 7.2.4 优化及像质评价 245
[1 O{yPV3s 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
A~ _2" 7.3 牛顿望远镜设计 249
|.L_c"Bc 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
vhcp[=e : 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
.8T0OQ4 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
U.JE \/ 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
RgZ9ZrE\ 7.4 变焦
镜头设计 260
ml /S|`Drk 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
nd7g8P9p 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
OkfxX&n 7.4.3 多重结构实现变焦 263
m;t&P58f 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
K9y~
e 7.5 扫描系统设计 268
ww #kc!' 7.5.1 扫描系统参数 269
V Ew| N) 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
W|y;Kxy 7.6 本章小结 276
f8`dJ5i WjCxTBI 第8章 目视光学系统设计方法 277
OHrzN'] 8.1 人眼光学系统的创建 277
P(/eVD#v 8.1.1 眼睛概述 277
G=SMz+z 8.1.2 眼睛模型 277
}}D32TVN 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
O;|Cu7WU 8.2 放大率与视觉 281
K Hgn 8.2.1 近距离物体成像标准 281
F\|4zM 8.2.2 小型放大镜放大率 281
9%1J..c 8.3 本章小结 284
O?cU6u;W N"suR}9% 第9章 目镜设计 285
T[#q0bv 9.1 目镜介绍 285
-4zV
yW
S< 设计案例一:惠更斯目镜 286
Ks@cwY 设计案例二:冉斯登目镜 288
1<5Ug8q 设计案例三:凯尔纳目镜 290
K1Uq`T J 设计案例四:RKE目镜 292
;BYuNQr 设计案例五:消畸变目镜 294
$EX(-!c 设计案例六:对称式目镜 297
~QDM
.5 设计案例七:埃尔弗目镜 299
0!7p5 设计案例八:西德莫尔目镜 301
Rn]xxa' 设计案例九:RKE广角目镜 304
y@<2`h 9.2 目镜调焦 306
%:zu68Q[ 9.3 本章小结 311
:tI
F*pC 0H]{,mVs 第10章 显微镜设计 312
9dBxCdpu 10.1 技术指标 312
V)N{Fr)& 10.1.1 基本系统技术要求 312
"H<us?r{ 10.1.2 分辨率目标和极限 312
y&-QLX L 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
RtzSe$O 10.2.1 显微镜设计步骤 313
[~ 2imS 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
^gZ,A]
10.3 本章小结 322
M
+r!63T : -d_ 第11章 望远镜设计 323
rp{|{>'`.q 11.1 天文望远镜 323
`fTM/" 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
kS:#|yY8% 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
m!ueqV" 11.2 地上望远镜 328
-THMTRFz 11.3 本章小结 334
_#s,$K# |K06H
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