《
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。
5P hX"7 《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。
A[dvEb;r 《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。
b7\ cxgRq &Q=ZwC7# SL&hJs4c' 4YMX|1wd) 出版社:人民邮电出版社 第1版
b*mKei 平装:334页
7"*|2Xq 语种: 简体中文
#Hh^3N 开本:16
asgF1?r 市场价:¥ 59.00
tPyyZ#, 优惠价:¥ 42.70
zT* .jv
_uu<4c @l(vYJ:f 目 录
Na,_ @C-dG7U.P 第1章 ZEMAX入门 1
rJ'I>Q~x6 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
)g@S%Yu 1.2 用户界面 3
5;TuVU.8Q 1.2.1 窗口类型 4
Ti;Ijcq8 1.2.2 主窗口介绍 4
Lx U={Y0 1.2.3 文件菜单 5
rspayO<]3 1.2.4 编辑菜单 6
"?GebA 1.2.5 系统菜单 16
OAZ#|U 1.2.6 分析菜单 20
[rOaM$3| 1.2.7 工具菜单 20
8g7,2f/ } 1.2.8 报告菜单 29
Zx?b<"k 1.2.9 宏指令菜单 32
M}"r#Plq 1.2.10 外扩展菜单 32
?68uS; 1.2.11 窗口菜单 33
,rwuy[Q8 1.2.12 帮助菜单 34
)I@L+ 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
I#FF*@oeM 1.3.1 放弃长时间计算 34
$
Cjk 1.3.2 快捷方式的总结 35
bv
dR"G 1.4 本章小结 36
]y)Q!J )Q {sv{847V 第2章 像质评价 37
N<_Ko+VF 2.1 外形图 37
y9;#1:ic 2.1.1 二维外形图 37
Y"eEkT\ 2.1.2 3D外形图 38
qq0?e0H 2.1.3 阴影图 39
"n\%_'R\hH 2.1.4 元件图 39
:Px\qh}K 2.1.5 ISO元件图 41
jB^OP1 2.2 几何光学像质量评价 41
/=#~ 2.2.1 特性曲线 41
vV`|!5x 2.2.2 点列图 43
Y5!b)vke 2.2.3 调制传递函数 46
r<L#q)] 2.2.4 点扩散函数 48
gS"Q=ZK" 2.2.5 波前 51
JK~ m(oQ 2.2.6 曲面 52
f!-Sz/ c# 2.2.7 均方根 53
HrqF![_ 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
r.FLGDU 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
q:HoKJv4 2.3 能量分析 61
GG'Sp53GE 2.3.1 能量分布 62
tnW;E\cR 2.3.2 照度 62
.)8 2.4 像分析 64
0v"&G<J 2.4.1 模拟图像 64
D)&o8D` 2.4.2 双目分析 68
H^CilwD158 2.4.3 计算 68
bv\ A,+ 2.5 其他 69
D?+
RJs 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
U?U(;nSR\A 2.5.2 通用图表 70
_Nu`)m 2.5.3 偏振状态 71
j+748QAhh 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
n2;9geq+ 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
`.k5v7!o 2.6 本章小结 73
J35l7HH t58m=4 第3章 初级像差理论与像差校正 74
4&}\BU* 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
coB 6 rW 3.1.1 球差 74
r2G*!qK*1 3.1.2 慧差 79
Xn7[n 3.1.3 像散 85
.9\Cy4_qSd 3.1.4 场曲 89
GMFc K= 3.1.5 畸变 95
iAz UaF 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
TJ2/?p\x 3.2 厚透镜初级像差 103
Io+IRK 3.3 薄透镜初级像差 105
PF ;YE6 3.4 像差校正和平衡方法 106
2_olT_# 3.5 本章小结 106
TSyzdnMvz ofEqvoi@ 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
pa]
TeH 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
mvf
_@2^ 4.1.1 优化方法选择 107
p6blD-v 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
q lY\*{x4 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
_XN~@5elrC 4.1.4 全局搜索优势 112
s}b*5@8|tA 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
tq E>Zx=X 4.2.1 优化中的术语定义 114
CSL4P) 4.2.2 评价函数方程表达 115
t61'LCEis 4.2.3 波前优化方法 118
H*qD: N 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
0e9A+&r 4.2.5 角谱半径优化方法 121
Pt3[|4L 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
M]s[ "0O 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
zlX!xqHj 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
'O1.6*K 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
lIy/;hIc 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
HU3Vv<lz 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
anitqy#E 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
I;iR(Hf)?q 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
VEo^ :o)r 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
Y_shy6"KH 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
JE%i-UVH+; 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
y84XoDQ 4.5 本章小结 147
?lG;,,jc,W bG1 ofsU 第5章 公差分析 148
&x/k^p= 5.1 公差 148
"11j$E9#\n 5.1.1 误差来源 148
0-
Yeu5A 5.1.2 设置公差 149
w\v&3T 5.1.3 公差操作数 149
tYI]=: 5.2 默认公差的定义 150
G\IocZ3Gz 5.2.1 表面公差 151
iDvpXn 5.2.2 元件公差 152
A@{ !:_55 5.3 公差分析3种法则 153
{G]`1Q1DR 5.3.1 灵敏度分析 153
XDvq7ZD 5.3.2 反转灵敏度分析 154
.i\wE@v 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
H!^C 2 5.4 公差过程的使用 157
;op'V6iG 5.4.1 公差分析的执行 157
V?WMj
$l< 5.4.2 双透镜的公差分析 160
6A@Lj*:2m 5.5 本章小结 166
v @_?iC"` up7x)w: 第6章 非序列模式设计 167
IM|Se4;x 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
A9.;>8!u 6.1.1 模型类别 167
E-[:.
& 6.1.2 面元反射镜 168
BfEx'C 6.1.3
光源分布 169
i&B?4J) 6.1.4 棱镜 172
pJ$(ozV 6.1.5 光线分束 173
%L.rcbg:<c 6.1.6 散射 175
f#2#g%x 6.1.7 衍射光学元件 177
o|BFvhg 6.1.8 相干模拟 178
xP{m9_Qj 6.1.9 复杂几何物体创建 179
rQuOt 6.1.10 吸收分析 181
Ny[s+2? 6.2 创建非序列光学系统 182
mKMGdN~ 6.2.1 建立基本系统特性 183
IFkvv1S` 6.2.2 创建反射镜 185
$R3.yX=[\ 6.2.3 光源建模 186
!cv6 #: 6.2.4 旋转光源 187
MgSp.<! 6.2.5 放置探测器 189
G0^V!0I&O 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
CJtr0M<U+ 6.2.7 增加凸透镜 192
xg4T` ]) 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
"&s9cO.H 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
<(ubZ 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
ENpaaW@!Y 6.2.11 整个系统光线追迹 198
W=(MsuirO 6.3 将序列面改成非序列物体 199
CrT2#h 1# 6.3.1 转变NSC的工具 199
Ig='a"% 6.3.2 初始结构 200
}b<87#Nb9R 6.3.3 使用转换工具 202
1@s^$fvW 6.3.4 插入非序列光源 203
gA|!$EAM 6.3.5 插入探测器物体 205
"o~N42DLB% 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
z;``g"dSw 6.4.1 序列/非序列模式 208
/"g[Ay 6.4.2 建立非序列组件 211
|A2W8b
{] 6.4.3 定义多焦透镜 212
&8o : 6.4.4 带状优化 215
]Sk#a-^~ 6.4.5 目标局部 216
|
3hT { 6.4.6 系统性能 217
KLj 4LOs 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
GC,vQ\ 6.4.8 最终设计 219
[ ((h<e 6.5 优化非序列光学系统 219
3m?@7 F 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
1
yxZ 6.5.2 建立系统 222
wCTcGsw W 6.5.3 评价函数 223
-%7Jj;yA 6.5.4 自由曲面反射镜 224
Mt]=v}z 6.5.5 优化 226
w i![0IE ) 6.6 本章小结 228
#3AYz82w )ylv(qgV 第7章 基础设计实例 229
;Hz`0V 7.1 单透镜设计 229
L5i#Kh_ 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
\pT^Zhp) 7.1.2 单透镜系统
参数 231
"P>$=X~Zi 7.1.3 单透镜初始结构 233
d"QM;9 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
'Y~8_+J? 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
/gMa" 5?, 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
#VP-T; Ahe 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
?[a7l:3-[ 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
7TMDZ* 7.2.3 设置变量及评价函数 244
'b?#4rq} 7.2.4 优化及像质评价 245
*FI5z[8, 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
jpPdjQ 7.3 牛顿望远镜设计 249
E.En$'BvB 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
ZQgxrZx3 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
@U 7#, G 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
zz+M1n-;o 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
cQUH %7m 7.4 变焦
镜头设计 260
E.WNykF- 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
=DQd PA\K 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
QI
:/,w 7.4.3 多重结构实现变焦 263
{d*qlztO 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
k *zc5ev} 7.5 扫描系统设计 268
75^)Ni 7.5.1 扫描系统参数 269
rTm>8et 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
CrQA :_Z(7 7.6 本章小结 276
`% #zMS |zRoXO`]-* 第8章 目视光学系统设计方法 277
-=v/p*v0o 8.1 人眼光学系统的创建 277
DLg `Q0`M5 8.1.1 眼睛概述 277
zO7lsx2= 8.1.2 眼睛模型 277
2s]]!{Z# 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
*h5ld P 8.2 放大率与视觉 281
!`d832 8.2.1 近距离物体成像标准 281
inq4CGY 8.2.2 小型放大镜放大率 281
nEZ-h7lzl( 8.3 本章小结 284
/o}0oo5B /4f 5s#hR 第9章 目镜设计 285
NL>[8# 9.1 目镜介绍 285
sEgeS9a{ 设计案例一:惠更斯目镜 286
"\R@lUx.Y 设计案例二:冉斯登目镜 288
=km-`}I, 设计案例三:凯尔纳目镜 290
I1}{~@ 设计案例四:RKE目镜 292
L`VQ{|&3V 设计案例五:消畸变目镜 294
0W<nE[U 设计案例六:对称式目镜 297
#4|i@0n}D 设计案例七:埃尔弗目镜 299
>8Yrmq 设计案例八:西德莫尔目镜 301
!m/Dd0 设计案例九:RKE广角目镜 304
k:HSB</} 9.2 目镜调焦 306
aLyhxmn ^) 9.3 本章小结 311
BW(DaNt^ 41fm} 第10章 显微镜设计 312
!_/8!95 10.1 技术指标 312
ck4T#g;= 10.1.1 基本系统技术要求 312
[>aoDJ 10.1.2 分辨率目标和极限 312
\Im\*A 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
-+S~1`0 10.2.1 显微镜设计步骤 313
[(.T%kJ 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
p;QX"2 10.3 本章小结 322
s+\qie xa%ktn 第11章 望远镜设计 323
LF3GVu, 11.1 天文望远镜 323
4'4s EjyA 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
QWQ6j#` 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
{0Ol/N;|D 11.2 地上望远镜 328
1SJHX1CxX 11.3 本章小结 334
4|o{_g[ z6>ZV6(d2^