《
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。
iZSjT"l^ 《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。
~PlwPvWo 《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。
MIR17%G JH)&Ca>S 5V?1/ Jr''S}@|x 出版社:人民邮电出版社 第1版
6_XX[.% 平装:334页
zLxWyPM0; 语种: 简体中文
H?'VQ=j 开本:16
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8L=QfKr
v(: VUo]H k*M{?4 目 录
k*!J,/=k jNIM1_JjD 第1章 ZEMAX入门 1
xE6y9"}!h 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
yY"%6k,ZB 1.2 用户界面 3
<K97eAcW 1.2.1 窗口类型 4
P?0b-Qr$a 1.2.2 主窗口介绍 4
X&p-Ge1>z 1.2.3 文件菜单 5
RMi
2Ip 1.2.4 编辑菜单 6
pp{); 1.2.5 系统菜单 16
xxV{1, H2 1.2.6 分析菜单 20
[ B (lJz 1.2.7 工具菜单 20
U{ O\ 1.2.8 报告菜单 29
Q?Nzt;)!. 1.2.9 宏指令菜单 32
Q z/pz_} 1.2.10 外扩展菜单 32
J,~)9Kh$ 1.2.11 窗口菜单 33
(K?[gI 1.2.12 帮助菜单 34
CZa9hsM 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
G2jEwi 1.3.1 放弃长时间计算 34
\2+xMv)8 1.3.2 快捷方式的总结 35
d3{Zhn@ 1.4 本章小结 36
Y]Fq)- $ o t"Du 第2章 像质评价 37
NK4ven7/ 2.1 外形图 37
C#r`oZS1 2.1.1 二维外形图 37
T\WNT#My 2.1.2 3D外形图 38
3oKqj> 2.1.3 阴影图 39
*508PY 2.1.4 元件图 39
q7)$WXe2LM 2.1.5 ISO元件图 41
Maxnk3n 2.2 几何光学像质量评价 41
>`NM?KP s 2.2.1 特性曲线 41
ow$#kQ&R O 2.2.2 点列图 43
8:A<PV!+ 2.2.3 调制传递函数 46
J}YI-t 2.2.4 点扩散函数 48
8n73MF
2.2.5 波前 51
9|e"n|[ 2.2.6 曲面 52
{jc~s~<# 2.2.7 均方根 53
q2f/#"k 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
2fLd/x~ 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
.(hb8 rCM 2.3 能量分析 61
9M!_D?+P? 2.3.1 能量分布 62
43)9iDmJ8< 2.3.2 照度 62
,
m\0IgZdz 2.4 像分析 64
L;f=\q"g 2.4.1 模拟图像 64
g9
yCd(2<5 2.4.2 双目分析 68
lZua"Ju 2.4.3 计算 68
cj8r-Vu/N 2.5 其他 69
hZ#tB 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
5m bs0GL 2.5.2 通用图表 70
YVaQ3o|! 2.5.3 偏振状态 71
^twv0>vEo 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
$yc,D=*Isi 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
:^*V[77 2.6 本章小结 73
@t2 Q5c o|}%pc3 第3章 初级像差理论与像差校正 74
7]^ } 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
*.+>ur?t 3.1.1 球差 74
,yqzk. 3.1.2 慧差 79
q-o>yjT~ 3.1.3 像散 85
z84W{!
P 3.1.4 场曲 89
jQr~@15J# 3.1.5 畸变 95
A,og9<+j- 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
(G"qIw
3.2 厚透镜初级像差 103
$Us@fJr 3.3 薄透镜初级像差 105
= ;a4
Dp 3.4 像差校正和平衡方法 106
c%U$qao=c+ 3.5 本章小结 106
F*w|/- e _Pz3QsV9 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
'|/_=' 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
5]Ra?rF 4.1.1 优化方法选择 107
UxvsSHi 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
v\k,,sI 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
F@*lR(4C 4.1.4 全局搜索优势 112
pd;-z 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
h@~X*yLKh 4.2.1 优化中的术语定义 114
FezW/+D 4.2.2 评价函数方程表达 115
%~;Q_#CR/K 4.2.3 波前优化方法 118
[s34N+vU 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
__fR #D 4.2.5 角谱半径优化方法 121
6C0_. =7# 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
W@C56fCa 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
C~;0A!@]Y 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
i]-gO 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
48ma&f; 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
^sOm7S { 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
Gh|!FRK[$ 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
r:5Ve&~ 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
GufP[|7b- 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
4@V]zfu^Q 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
+7Lco"\w< 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
,1[??Y 4.5 本章小结 147
XH *tChf< Yq?I> 第5章 公差分析 148
by
U\I5 5.1 公差 148
_tReZ(Vw 5.1.1 误差来源 148
oGVSy`ku 5.1.2 设置公差 149
$.N~AA~0 5.1.3 公差操作数 149
;
BZM~'
5.2 默认公差的定义 150
L_|uB 5.2.1 表面公差 151
Tb={g;0@ 5.2.2 元件公差 152
V0 F30rK 5.3 公差分析3种法则 153
e8 7-
B1` 5.3.1 灵敏度分析 153
n2{{S(N 5.3.2 反转灵敏度分析 154
N
&[,nUd 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
1(i>Vt.+ 5.4 公差过程的使用 157
Vrj1$NL% 5.4.1 公差分析的执行 157
euhZ4+ 5.4.2 双透镜的公差分析 160
8-"5|pNc 5.5 本章小结 166
'^l^gW/|\ B-~&6D, 第6章 非序列模式设计 167
D' `"_ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
kxW>Da<6 6.1.1 模型类别 167
l>UUaf|O 6.1.2 面元反射镜 168
e^NEj1 6.1.3
光源分布 169
eM+;x\jo? 6.1.4 棱镜 172
KF_Wu}q
d 6.1.5 光线分束 173
1bJ]3\ 6.1.6 散射 175
&7w>K6p 6.1.7 衍射光学元件 177
:#[_Osmf( 6.1.8 相干模拟 178
:dguQ|e 6.1.9 复杂几何物体创建 179
E)O|16f|> 6.1.10 吸收分析 181
9I\3T6&tr 6.2 创建非序列光学系统 182
ZGpTw[5ql 6.2.1 建立基本系统特性 183
.Sr:"S rT 6.2.2 创建反射镜 185
x"8ey|@&, 6.2.3 光源建模 186
paNw5]
-
6.2.4 旋转光源 187
v$m[#&O^V? 6.2.5 放置探测器 189
*sB-scD 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
7+a%ehwU 6.2.7 增加凸透镜 192
mp,e9Nd; 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
ES\Q5)t/fo 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
=b<<5N s 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
"'!%}; 6.2.11 整个系统光线追迹 198
LBkc s4+ 6.3 将序列面改成非序列物体 199
"b>KUzuYT 6.3.1 转变NSC的工具 199
v"r9|m~ ' 6.3.2 初始结构 200
T]6c9_ 6.3.3 使用转换工具 202
[9O~$! <% 6.3.4 插入非序列光源 203
,![Du::1 6.3.5 插入探测器物体 205
q[7d7i/r6 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
o? i.v0@!K 6.4.1 序列/非序列模式 208
*?bk?*?s 6.4.2 建立非序列组件 211
oKYhE 6.4.3 定义多焦透镜 212
Z|(c(H2 6.4.4 带状优化 215
)4~sQ^} 6.4.5 目标局部 216
6%. 6.4.6 系统性能 217
BY*2yp}7 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
&QTeGn 6.4.8 最终设计 219
V(2,\+ t 6.5 优化非序列光学系统 219
`(,*IK a 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
,MM>cOQ 6.5.2 建立系统 222
;4G\]%c)E{ 6.5.3 评价函数 223
3kiE3*H 6.5.4 自由曲面反射镜 224
l+2cj?X 6.5.5 优化 226
(9}eF)+O 6.6 本章小结 228
eOehgU5x fJWxJSdi 第7章 基础设计实例 229
$>r>0S#+\& 7.1 单透镜设计 229
7-d}pgVK 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
zr.+'
7.1.2 单透镜系统
参数 231
I
f3{E 7.1.3 单透镜初始结构 233
qByNHo7Tb 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
*
-KJh_ 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
G#w^:UL 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
$_RWd#Q( 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
F#1 Kk#t 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
dK}WM46$ 7.2.3 设置变量及评价函数 244
Pr5g6I'G 7.2.4 优化及像质评价 245
Q1`<fD
7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
.?rbny 7.3 牛顿望远镜设计 249
%j'G.*TD 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
o)%-l4S 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
"x(>Sj\%I 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
=.36y9Mfo 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
K`QOU-M@} 7.4 变焦
镜头设计 260
]C16y.
~e 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
rQ~ \~g[tP 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
JF~1'"_f: 7.4.3 多重结构实现变焦 263
sI&i{D 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
~u /aOd 7.5 扫描系统设计 268
s\'y-UITi1 7.5.1 扫描系统参数 269
`DLp<_z>
7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
GilQtd3\ 7.6 本章小结 276
C4QeDvpI erx5j\ 第8章 目视光学系统设计方法 277
K8HIuQ!= 8.1 人眼光学系统的创建 277
w9RF2J 8.1.1 眼睛概述 277
d/D,P=j" 8.1.2 眼睛模型 277
hv+|s( 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
k"xGA*B| 8.2 放大率与视觉 281
DR:8oo&E 8.2.1 近距离物体成像标准 281
}p~OCW! 8.2.2 小型放大镜放大率 281
$hkq>i \ 8.3 本章小结 284
.sM<6; /g_9m 第9章 目镜设计 285
?y~TC qV 9.1 目镜介绍 285
60!1D>, 设计案例一:惠更斯目镜 286
S6v!GQ 设计案例二:冉斯登目镜 288
S4cpQq. 设计案例三:凯尔纳目镜 290
5Sr4-F+@% 设计案例四:RKE目镜 292
D.'h?^kA 设计案例五:消畸变目镜 294
#6Jc}g<?g 设计案例六:对称式目镜 297
XJqTmj3
设计案例七:埃尔弗目镜 299
g;pR^D'M5C 设计案例八:西德莫尔目镜 301
;{vwBDV!' 设计案例九:RKE广角目镜 304
wfgqgPo!v 9.2 目镜调焦 306
&
_; y.! 9.3 本章小结 311
9O;cJ)tXY )Im3'0l> 第10章 显微镜设计 312
pSHSgd~& 10.1 技术指标 312
eGm:)
10.1.1 基本系统技术要求 312
A)tP()+) 10.1.2 分辨率目标和极限 312
'Qa5n\HX$ 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
@q K]JK 10.2.1 显微镜设计步骤 313
WRWWskP 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
vCw<G6tD 10.3 本章小结 322
i
AdGgK 6{q;1-8j+j 第11章 望远镜设计 323
,CP5~4u 11.1 天文望远镜 323
q:I$EpKf?Q 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
.evbE O 5 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
,P{m k%=9 11.2 地上望远镜 328
:.kZR; 11.3 本章小结 334
j^flwk E<>*(x/\e