《
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。
g oyQ',+ 《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。
bBXLW}W 《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。
_h1eW9q #`f{\ #d*gWwnx" %l#X6jkt 出版社:人民邮电出版社 第1版
[~RO9=;L 平装:334页
&l!T2PX! 语种: 简体中文
c#`IF6qj 开本:16
V82I%gPF 市场价:¥ 59.00
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.pdcwd9
}<@-= 7fO<=ei: 目 录
A>e-eD xi X9SOcg3a 第1章 ZEMAX入门 1
aI;$N|]u 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
<1Sj_HCT 1.2 用户界面 3
;hV|W{=w 1.2.1 窗口类型 4
YTmHht{j# 1.2.2 主窗口介绍 4
zxIP-QaA 1.2.3 文件菜单 5
MP<]-M'|< 1.2.4 编辑菜单 6
GvgTbCxnN 1.2.5 系统菜单 16
`-{? ! 1.2.6 分析菜单 20
surNJ,) 1.2.7 工具菜单 20
bu <d>XR 1.2.8 报告菜单 29
%n8CK-> 1.2.9 宏指令菜单 32
%6rSLBw3 1.2.10 外扩展菜单 32
mvc ;.+ 1.2.11 窗口菜单 33
:8@eon} 1.2.12 帮助菜单 34
&7>]# *
1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
cQ1Axs TO 1.3.1 放弃长时间计算 34
vr{|ubG]d 1.3.2 快捷方式的总结 35
qsXkm4 1.4 本章小结 36
2
'D,1F %eW7AO> 第2章 像质评价 37
x3#:C= 2.1 外形图 37
c2,g%( 2.1.1 二维外形图 37
}o7- 3!{L! 2.1.2 3D外形图 38
DO~[VK%| 2.1.3 阴影图 39
@ <2y+_e 2.1.4 元件图 39
s3nt2$=:t 2.1.5 ISO元件图 41
~o|sm a5. 2.2 几何光学像质量评价 41
MMC$c=4" 2.2.1 特性曲线 41
Lk@+iHf 2.2.2 点列图 43
g\8B; 2.2.3 调制传递函数 46
S;gy:n!t 2.2.4 点扩散函数 48
ZWGX*F#}P 2.2.5 波前 51
|4P8N{ L>O 2.2.6 曲面 52
$'_Q@ZBq 2.2.7 均方根 53
w+)wrJTtm 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
-64;P9:A> 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
\lQI;b;$ 2.3 能量分析 61
EW vhT]<0 2.3.1 能量分布 62
a9.255 2.3.2 照度 62
&a e!lB 2.4 像分析 64
p{W
Amly 2.4.1 模拟图像 64
Y3FFi M[s~ 2.4.2 双目分析 68
L;?F^RK{U 2.4.3 计算 68
#I.~+M 2.5 其他 69
t?)]xS) 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
]3, 2.5.2 通用图表 70
-!qjBK,`X 2.5.3 偏振状态 71
u9~Ncz 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
F%&lM[N% 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
@ NL<v-t 2.6 本章小结 73
<T)0I1S `v)'(R7){ 第3章 初级像差理论与像差校正 74
&v1E)/q{Z 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
DbB<8$ 3.1.1 球差 74
HWB\}jcA6u 3.1.2 慧差 79
59SL
mj 3.1.3 像散 85
N%Y!{k5T7 3.1.4 场曲 89
!\d~9H%`B 3.1.5 畸变 95
,30lu a 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
:E|Jqi \ 3.2 厚透镜初级像差 103
islHtX
VE 3.3 薄透镜初级像差 105
>R6mI 3.4 像差校正和平衡方法 106
bXc*d9] 3.5 本章小结 106
t\
z@k9 .o]I^3tfc 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
oq,nfUA 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
A-3^~aEgx 4.1.1 优化方法选择 107
:=+YZ|&j 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
.57Fh)Y 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
):Z#!O< 4.1.4 全局搜索优势 112
v?6*n>R 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
M=ag\1S&ZF 4.2.1 优化中的术语定义 114
/U!B2%vq_ 4.2.2 评价函数方程表达 115
\nWbGS( 4.2.3 波前优化方法 118
mOHOv61
4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
nsXG@C S: 4.2.5 角谱半径优化方法 121
>b9J!'G,( 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
-bdWG]w" 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
4VeT]`C^h 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
%O#zE-H" 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
OvwoU=u 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
FNOsw\Bo 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
Akc
|E!V 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
V6_":L"! 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
ik)u/r DW 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
1i.3P$F 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
>Z3> 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
qa@;S,lp 4.5 本章小结 147
Hhk`yX c_ ]3='TN8aQF 第5章 公差分析 148
Ci4c8 5.1 公差 148
eg?p)| 5.1.1 误差来源 148
N TDmOS\, 5.1.2 设置公差 149
{`
bX*] 5.1.3 公差操作数 149
[PiMu,O[v 5.2 默认公差的定义 150
0[<'ygu 5.2.1 表面公差 151
\h s7>5O^K 5.2.2 元件公差 152
ujBm"p_| 5.3 公差分析3种法则 153
>FHx], 5.3.1 灵敏度分析 153
jr.{M 5.3.2 反转灵敏度分析 154
ZBx,'ph}4 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
iR{@~JN=) 5.4 公差过程的使用 157
#?D[WTV 5.4.1 公差分析的执行 157
\r{wNqyv 5.4.2 双透镜的公差分析 160
HGh)d` 8 5.5 本章小结 166
v^Fu/Y }QQl.' 第6章 非序列模式设计 167
*sB'D+-/ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
a_[+id 6.1.1 模型类别 167
bf1$:09 6.1.2 面元反射镜 168
`
-SC,qHw 6.1.3
光源分布 169
f>cUdEPBb 6.1.4 棱镜 172
{c]dz7'? 6.1.5 光线分束 173
;ZcwgsxTM 6.1.6 散射 175
|9$C%@8 6.1.7 衍射光学元件 177
c w)J+Lyh 6.1.8 相干模拟 178
roG<2i F 6.1.9 复杂几何物体创建 179
^2%)Nq; O 6.1.10 吸收分析 181
U
Rq9:{ 6.2 创建非序列光学系统 182
1>OU~A" 6.2.1 建立基本系统特性 183
y0O e)oP 6.2.2 创建反射镜 185
Xa;wx3]t 6.2.3 光源建模 186
'Pn:10; 6.2.4 旋转光源 187
0;=]MEk? 6.2.5 放置探测器 189
HpUJ_pZ 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
@V1FBw9S!@ 6.2.7 增加凸透镜 192
^b$G.h{o!E 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
.}+3A~ 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
/4+zT?f 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
[5-IkT0 6.2.11 整个系统光线追迹 198
pBBKfv 6.3 将序列面改成非序列物体 199
s-x1<+E( 6.3.1 转变NSC的工具 199
P@5-3]m= 6.3.2 初始结构 200
67}8EV!/k 6.3.3 使用转换工具 202
S7cD}yx*[ 6.3.4 插入非序列光源 203
+9t{ovF?L 6.3.5 插入探测器物体 205
rij%l+%@# 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
&+oJPpHi\ 6.4.1 序列/非序列模式 208
8(q8}s$> 6.4.2 建立非序列组件 211
F8tMZ,: 6.4.3 定义多焦透镜 212
O)&ME 6.4.4 带状优化 215
XknNb{. r 6.4.5 目标局部 216
/J!hKK^k 6.4.6 系统性能 217
myOW^ 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
HJ"sK5Q 6.4.8 最终设计 219
C deV3 6.5 优化非序列光学系统 219
5OOXCtIKf 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
RASk=B 6.5.2 建立系统 222
SnvT !ca 6.5.3 评价函数 223
"~6&rt 6.5.4 自由曲面反射镜 224
ix?Z:pIS0 6.5.5 优化 226
&lzCRRnvt 6.6 本章小结 228
?aTC+\= VRY@}>W' 第7章 基础设计实例 229
ab)ckRC 7.1 单透镜设计 229
#zSNDv` 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
_x!/40^G 7.1.2 单透镜系统
参数 231
}PDtx:T- 7.1.3 单透镜初始结构 233
-(%Xq{ 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
c1*^
\ 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
hA&m G33 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
Kh&a# ~c 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
33hP/p% 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
m<cv3dbZo 7.2.3 设置变量及评价函数 244
9v
,y 7.2.4 优化及像质评价 245
E J6|y' 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
iQCs8hIR 7.3 牛顿望远镜设计 249
QOJ5 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
Xo.3OER 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
SST@ 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
?&U~X)Q 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
%JA^b5'' 7.4 变焦
镜头设计 260
S!JLy&@ 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
mwz!7Q 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
-&v0JvTJ9j 7.4.3 多重结构实现变焦 263
md : Wx 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
^fS_h`B 7.5 扫描系统设计 268
~_-+Q=3 7.5.1 扫描系统参数 269
iZ ;562Mo 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
t`V U< 7.6 本章小结 276
$"Ci{iE |*]<*qnZt 第8章 目视光学系统设计方法 277
jzZEP4 8.1 人眼光学系统的创建 277
[,z>msEB. 8.1.1 眼睛概述 277
!|"LAr9u 8.1.2 眼睛模型 277
"*d%el\63 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
V`feUFw3 8.2 放大率与视觉 281
|hu9)0P 8.2.1 近距离物体成像标准 281
scd}{Y 8.2.2 小型放大镜放大率 281
=}SC .E\ 8.3 本章小结 284
LN'})CI8m T^X um2Ec 第9章 目镜设计 285
JVPLE*T 9.1 目镜介绍 285
<2I<Z'B,e 设计案例一:惠更斯目镜 286
g9=O<u# 设计案例二:冉斯登目镜 288
VK}H; 设计案例三:凯尔纳目镜 290
UX?S#:h 设计案例四:RKE目镜 292
dda*gq/p 设计案例五:消畸变目镜 294
f+QDjJ?z 设计案例六:对称式目镜 297
_ukBp*u 设计案例七:埃尔弗目镜 299
~llw_w 设计案例八:西德莫尔目镜 301
ITU6Eq 设计案例九:RKE广角目镜 304
$*+UX
9.2 目镜调焦 306
@iYr<>iDZ 9.3 本章小结 311
K7
tSSX<N R&L^+? 第10章 显微镜设计 312
\e?w8R.6w^ 10.1 技术指标 312
QUc&f+~ 10.1.1 基本系统技术要求 312
`u;4Z2Lr0 10.1.2 分辨率目标和极限 312
1tCe#*|95 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
U {sT %G 10.2.1 显微镜设计步骤 313
x.U:v20` 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
hOcVxSc. 10.3 本章小结 322
0"c(n0L mH4Jl1S& 第11章 望远镜设计 323
thQ)J |1 11.1 天文望远镜 323
j"P}Wn 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
p=f8A71 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
{F*81q\ 11.2 地上望远镜 328
m<:g\_< 11.3 本章小结 334
%4h$/~ #)<WQZ)