《
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。
Kr+#)S 《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。
_ U Y5 《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。
Ij:yTu @6H 7 >C`#4e?} )QI#szv6 出版社:人民邮电出版社 第1版
f0*_& rP 平装:334页
TwKi_nh2m 语种: 简体中文
M0%nGpVj> 开本:16
x|g2H.n 市场价:¥ 59.00
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9G4os!x)
6#HnA"I2n $ SZIJe"K 目 录
)#sN#ZR$ gOy{ RE 第1章 ZEMAX入门 1
kH4m6p
1.1 ZEMAX的启动与退出 1
h7AO5"6 1.2 用户界面 3
X,D ]S@ 1.2.1 窗口类型 4
{,= hIXo> 1.2.2 主窗口介绍 4
nPH\Lra 1.2.3 文件菜单 5
B)rBM 1.2.4 编辑菜单 6
D!i|KI/ 1.2.5 系统菜单 16
cG4}daK]d 1.2.6 分析菜单 20
& d* bQv$ 1.2.7 工具菜单 20
::@JL 1.2.8 报告菜单 29
m/`L3@7Tt 1.2.9 宏指令菜单 32
@.pr}S/ 1.2.10 外扩展菜单 32
L5CnPnF 1.2.11 窗口菜单 33
m;PTO$-- 1.2.12 帮助菜单 34
".?y!VY 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
2~hQ 1.3.1 放弃长时间计算 34
-o57"r^x 1.3.2 快捷方式的总结 35
b(> G 1.4 本章小结 36
epcvwM/A #q8/=,3EG 第2章 像质评价 37
jEK{47i v 2.1 外形图 37
biVsbxYurq 2.1.1 二维外形图 37
=q[ynZ8O\w 2.1.2 3D外形图 38
ZL9|/
PY 2.1.3 阴影图 39
i(xL-&{ 2.1.4 元件图 39
g^^^fKUp ) 2.1.5 ISO元件图 41
ZQmg;L&7 2.2 几何光学像质量评价 41
8qT^=K
$ 2.2.1 特性曲线 41
5e2yJ R 2.2.2 点列图 43
Hq,znRz~` 2.2.3 调制传递函数 46
s*vtCdrE.
2.2.4 点扩散函数 48
(AHTv8 2.2.5 波前 51
2gnz= 2.2.6 曲面 52
0p'g+ 2 2.2.7 均方根 53
kZ!&3G9>- 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
e{.P2rnh 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
,;yaYF6|/ 2.3 能量分析 61
I!.-}]k 2.3.1 能量分布 62
z@2nre 2.3.2 照度 62
yRz l} 2.4 像分析 64
T=fVD8 2.4.1 模拟图像 64
s_6Iz^]I 2.4.2 双目分析 68
QtOT'<2t] 2.4.3 计算 68
D
\boF+^ 2.5 其他 69
Ky{C;7X 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
^1XnnQa 2.5.2 通用图表 70
>P2QL>P 2.5.3 偏振状态 71
['I5(M@ 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
Chtls;Ph[ 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
N0fmC*1- 2.6 本章小结 73
hy@e(k|S]U h'A
#Yp0, 第3章 初级像差理论与像差校正 74
wr2F]1bh@ 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
-yY]0 3.1.1 球差 74
] -G~ 3.1.2 慧差 79
=`wnng5m 3.1.3 像散 85
s?&UFyYb, 3.1.4 场曲 89
J8hH#7WMS 3.1.5 畸变 95
0j[%L!hny 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
Yd<q4VJR 3.2 厚透镜初级像差 103
_^Q =n>G 3.3 薄透镜初级像差 105
PL7_j 3.4 像差校正和平衡方法 106
ffh3okyW0 3.5 本章小结 106
9icy&' m H&WoL<K 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
{IQCA-AI 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
%<'PSri 4.1.1 优化方法选择 107
19^B610 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
qF4pTQf 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
p}k\l dmh{ 4.1.4 全局搜索优势 112
F0+@FS0 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
_<;westq 4.2.1 优化中的术语定义 114
RQd5Q. 4.2.2 评价函数方程表达 115
98t|G5 4.2.3 波前优化方法 118
I i J%.U 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
/Wm3qlv 4.2.5 角谱半径优化方法 121
!\N|$-M 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
1$rrfg 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
sBWLgJz?C 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
YDo,9 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
Mj- B;r 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
xouy|Nn' 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
bY7~b/ 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
(% f2ZNen 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
99..] 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
nV+]jQ~o 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
rD SUhO{V 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
tD !$!\`O 4.5 本章小结 147
7"Iagrgw 8gI~x.k` 第5章 公差分析 148
a76`"(W 5.1 公差 148
m;"dLUb 5.1.1 误差来源 148
>\c"U1%E 5.1.2 设置公差 149
>J
No2 5.1.3 公差操作数 149
}X[wWH 5.2 默认公差的定义 150
]
cY 5.2.1 表面公差 151
gw);b)&mx 5.2.2 元件公差 152
l\{{iAC]I 5.3 公差分析3种法则 153
X:Z*7P/ 5.3.1 灵敏度分析 153
$*[-kIy 5.3.2 反转灵敏度分析 154
|=9=a@l]P 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
1P+Te,I 5.4 公差过程的使用 157
kan4P@XVS 5.4.1 公差分析的执行 157
woCFkO;'O 5.4.2 双透镜的公差分析 160
|ydOi& 5.5 本章小结 166
49m}~J=* (77EZ07% 第6章 非序列模式设计 167
gr
y]!4Hy 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
=-U8^e_Y 6.1.1 模型类别 167
Pwh0Se5Z 6.1.2 面元反射镜 168
XLNR%)l 6.1.3
光源分布 169
ayvHS&h 6.1.4 棱镜 172
9s}y*Vp 6.1.5 光线分束 173
&0*=F%Fd 6.1.6 散射 175
rFPfTpS 6.1.7 衍射光学元件 177
(ug^2WG
Yq 6.1.8 相干模拟 178
?g21U97Q 6.1.9 复杂几何物体创建 179
,B=;NKo 6.1.10 吸收分析 181
xYGB{g] 6.2 创建非序列光学系统 182
_(Qec?[^Ps 6.2.1 建立基本系统特性 183
RC| t-(Z 6.2.2 创建反射镜 185
g,N"o72) 6.2.3 光源建模 186
N$i|[>`j 6.2.4 旋转光源 187
,`ZIW 6.2.5 放置探测器 189
CI };$4W~ 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
(3>Z NTm 6.2.7 增加凸透镜 192
))qOsphN 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
1|c\^;cTkt 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
s$s]D\N 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
wwtk6;8@ 6.2.11 整个系统光线追迹 198
vQ/&iAyut 6.3 将序列面改成非序列物体 199
ZKv^q%92 6.3.1 转变NSC的工具 199
_26~<gU8 6.3.2 初始结构 200
3'H 1T 6.3.3 使用转换工具 202
+4,v.B@ 6.3.4 插入非序列光源 203
p+;[i%` 6.3.5 插入探测器物体 205
,`3kDqS_4 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
n' \poB? 6.4.1 序列/非序列模式 208
$1h , <$5H 6.4.2 建立非序列组件 211
Q@in?}; 6.4.3 定义多焦透镜 212
PV*U4aP 6.4.4 带状优化 215
BihXYux* 6.4.5 目标局部 216
`nxm<~-\ 6.4.6 系统性能 217
ZPT6
pJ 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
Fnnk}I} 6.4.8 最终设计 219
J8T?=%?= 6.5 优化非序列光学系统 219
k|^e=I
6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
<3wfY
#;>< 6.5.2 建立系统 222
26c,hPIeXY 6.5.3 评价函数 223
Qg \OJmv 6.5.4 自由曲面反射镜 224
ov{ 6.5.5 优化 226
/5ngPHy& 6.6 本章小结 228
O43emL3 0$ -N 第7章 基础设计实例 229
3J2j5N:g 7.1 单透镜设计 229
J!$q"0G'WT 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
Q1fJ`A= 7.1.2 单透镜系统
参数 231
U{2[nF 7.1.3 单透镜初始结构 233
B cMgfa/ 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
-I$qe Xy 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
m"{D}(TA 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
O<&8gk~ 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
2L#$WuM~^ 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
Q3t9J"=1g 7.2.3 设置变量及评价函数 244
hrpql_9. 7.2.4 优化及像质评价 245
J2"n: 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
_;]
3w 7.3 牛顿望远镜设计 249
f$G{7%9* 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
l2)) StEm 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
S\"/=|\ 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
/bE=]nM 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
X>Cl{. 7.4 变焦
镜头设计 260
"XWrd[Df 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
:G/T{87H 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
/8\gT(@ 7.4.3 多重结构实现变焦 263
xn49[T
7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
yF&"'L 7.5 扫描系统设计 268
y^vB_[6l 7.5.1 扫描系统参数 269
0ZY.~b'eu 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
a?4'',~ 7.6 本章小结 276
~J}{'l1{yf Gj6(ycaS 第8章 目视光学系统设计方法 277
oMH-mG7:K 8.1 人眼光学系统的创建 277
2f'3Vjp~G 8.1.1 眼睛概述 277
x7qVLpcL3z 8.1.2 眼睛模型 277
:x*|?zII 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
7B@[`>5?%L 8.2 放大率与视觉 281
`:hEc<_/ 8.2.1 近距离物体成像标准 281
%SW"{GnO^ 8.2.2 小型放大镜放大率 281
ku=o$I8K 8.3 本章小结 284
DH(Qmd zJE$sB.f 第9章 目镜设计 285
yi7m!+D3 9.1 目镜介绍 285
7,.Hj&'B 设计案例一:惠更斯目镜 286
95Q{d'& 设计案例二:冉斯登目镜 288
S GAu.8Js 设计案例三:凯尔纳目镜 290
Nqih LUv 设计案例四:RKE目镜 292
?]i.Zi\[f 设计案例五:消畸变目镜 294
Gw3H1:yo 设计案例六:对称式目镜 297
m_{?py@tZ 设计案例七:埃尔弗目镜 299
rQ0V3x1"Qx 设计案例八:西德莫尔目镜 301
9|Z25_sS 设计案例九:RKE广角目镜 304
DOi\DJV! 9.2 目镜调焦 306
=yn|.%b 9.3 本章小结 311
^rz8c+ly ?NV3]vl 第10章 显微镜设计 312
m2!y;)F0 10.1 技术指标 312
seT?:PCA 10.1.1 基本系统技术要求 312
=c{/ Z 10.1.2 分辨率目标和极限 312
zLQplw`# 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
0~qnwe[g} 10.2.1 显微镜设计步骤 313
ifA{E}fRZP 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
}"?v=9.G 10.3 本章小结 322
Pb05>J3N h= uv4& 第11章 望远镜设计 323
7<W7pXDp 11.1 天文望远镜 323
>L6V! 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
lNtZd?=> 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
_<?lP$Xr 11.2 地上望远镜 328
a0y7a/@c 11.3 本章小结 334
e<_p\LiOS $<jI<vD+: