《
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。
/;kSa}"Q 《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。
S=j
pn 《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。
E\ls- (, y,/i3^y#_ CeeAw_*@ mVFo2^%v 出版社:人民邮电出版社 第1版
d<6m_!L 平装:334页
c]n"1YNm 语种: 简体中文
*E]:VZl
开本:16
7Ie=(x8): 市场价:¥ 59.00
rsq?4+\ 优惠价:¥ 42.70
wh)F&@6 R!
O4Q"2 <PiO %w{ 目 录
>7PNl\=gG 80ox$U 第1章 ZEMAX入门 1
OJd/#KFm 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
CW2)1%1iz 1.2 用户界面 3
e^'|<0J 1.2.1 窗口类型 4
Z&79: 9=#> 1.2.2 主窗口介绍 4
lu8*+.V 1.2.3 文件菜单 5
`2hg?(ul 1.2.4 编辑菜单 6
{xH?b0> 1.2.5 系统菜单 16
AVm+
1 1.2.6 分析菜单 20
Z #T 1.2.7 工具菜单 20
B%tWi 1.2.8 报告菜单 29
I]DD5l}\ 1.2.9 宏指令菜单 32
yRIXUCy 1.2.10 外扩展菜单 32
e,,O 1.2.11 窗口菜单 33
lB0`|UEb ( 1.2.12 帮助菜单 34
Vn_~ |-Wt 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
VZq~ -$ 1.3.1 放弃长时间计算 34
lj UdsU w 1.3.2 快捷方式的总结 35
Le:(;:eL>t 1.4 本章小结 36
tbWfm5$ YM};85 K 第2章 像质评价 37
* k<@ 2.1 外形图 37
#=VYq4B= 2.1.1 二维外形图 37
G[`1Yw$ 2.1.2 3D外形图 38
J/O{x 2.1.3 阴影图 39
dt^h9I2O 2.1.4 元件图 39
0|J_'-< 2.1.5 ISO元件图 41
wYg!H>5 2.2 几何光学像质量评价 41
z~ywFk}KGd 2.2.1 特性曲线 41
_CfJ Kp) 2.2.2 点列图 43
DzQ 2.2.3 调制传递函数 46
DY9]$h*y 2.2.4 点扩散函数 48
'E+"N'M| 2.2.5 波前 51
iaCV8`&q% 2.2.6 曲面 52
xM(H4.< 2.2.7 均方根 53
B\v+C!/f| 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
l?=\9y 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
"4;nnq 2.3 能量分析 61
3+15
yEeA 2.3.1 能量分布 62
|K"Q>V2y 2.3.2 照度 62
=E5bM_P<K 2.4 像分析 64
I O:*F0 2.4.1 模拟图像 64
D:;idUO 2.4.2 双目分析 68
y TD4![ 2.4.3 计算 68
jx]P: ] 2.5 其他 69
@p
L9a1PJv 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
s4~[GO6> 2.5.2 通用图表 70
KWZhCS?[( 2.5.3 偏振状态 71
ocFk#FW 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
nuXL{tg6 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
3f] ;y<Km 2.6 本章小结 73
#3QPcoxa IQRuqp KL 第3章 初级像差理论与像差校正 74
Jsysk $R 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
68Gywk3]=u 3.1.1 球差 74
2S{P(B 3.1.2 慧差 79
TK
fN`6 3.1.3 像散 85
EU %,tp 3.1.4 场曲 89
Ic9L@2m 3.1.5 畸变 95
BG+i tyH 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
I70c,4_G 3.2 厚透镜初级像差 103
pA~}_ 3.3 薄透镜初级像差 105
80Dn!9j* 3.4 像差校正和平衡方法 106
p 1'l D 3.5 本章小结 106
]7O<|8n!d D &"D[|@ 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
n7cy[%yT 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
x}yl Rg`[ 4.1.1 优化方法选择 107
:<t=??4m 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
\</!kY*3@t 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
#GE]]7:Na 4.1.4 全局搜索优势 112
<qwf"Ey 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
-2M~KlYl 4.2.1 优化中的术语定义 114
=~GP;=6 4.2.2 评价函数方程表达 115
}/F$73Xd 4.2.3 波前优化方法 118
1)56ec<c 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
Y%.o
TB& 4.2.5 角谱半径优化方法 121
,U z8 _r 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
~v+kO~ 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
HOR8Jwf: 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
a%T`c/C
4.3.3 实例三:分光板模拟 131
u4C9ZYN 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
mb1mlsE 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
q(?+01 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
`RL
Wr,h 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
K*SgEkb'l 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
FH+X< 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
Io1j%T#ZT 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
m2c'r3 UEu 4.5 本章小结 147
jYHn J}< ^#HaH 第5章 公差分析 148
>fH0>W+! 5.1 公差 148
>R+-mP!nj 5.1.1 误差来源 148
j
uA@"SG 5.1.2 设置公差 149
~U0%}Bbh 5.1.3 公差操作数 149
EtKq.<SJ 5.2 默认公差的定义 150
_MBhwNBxZ 5.2.1 表面公差 151
eV[{c %wN: 5.2.2 元件公差 152
b=,BLe\ 5.3 公差分析3种法则 153
#ibwD:{ 5.3.1 灵敏度分析 153
wJy]Vyd 5.3.2 反转灵敏度分析 154
m,k0 h% 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
x]{P.7IO' 5.4 公差过程的使用 157
ppyy0E^M 5.4.1 公差分析的执行 157
'D+xs}\ 5.4.2 双透镜的公差分析 160
ye^x>a[' 5.5 本章小结 166
|U%NPw5 sbW+vc 第6章 非序列模式设计 167
';tlV
u 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
?UtKu 6.1.1 模型类别 167
Qr.{_M 6.1.2 面元反射镜 168
79T_9}M 6.1.3
光源分布 169
1l,fK)z 6.1.4 棱镜 172
;m]V12 6.1.5 光线分束 173
EYT^*1,E* 6.1.6 散射 175
j&8YE7 6.1.7 衍射光学元件 177
#a e@VedM 6.1.8 相干模拟 178
WqeWjI.2 6.1.9 复杂几何物体创建 179
T:za},- 6.1.10 吸收分析 181
:Y99L)+=/ 6.2 创建非序列光学系统 182
*k{Llq 6.2.1 建立基本系统特性 183
OrkcY39"~a 6.2.2 创建反射镜 185
h4hAzFQ.s 6.2.3 光源建模 186
aTvyzr1 6.2.4 旋转光源 187
)Te\6qM 6.2.5 放置探测器 189
<Wn~s= 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
o?baiOkH 6.2.7 增加凸透镜 192
7{#p'.nc5 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
w
<r*& 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
y\FQt];z) 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
Z",0 $Gxu 6.2.11 整个系统光线追迹 198
REh"/d 6.3 将序列面改成非序列物体 199
*~PB 6.3.1 转变NSC的工具 199
/TMVPnvz. 6.3.2 初始结构 200
3f`Uoh+ 6.3.3 使用转换工具 202
G*=HjLmZg 6.3.4 插入非序列光源 203
V IzIl\<aM 6.3.5 插入探测器物体 205
#Pd9i5~N 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
G8repY 6.4.1 序列/非序列模式 208
mB`HPT 6.4.2 建立非序列组件 211
?NoNg^ Of 6.4.3 定义多焦透镜 212
fbApE 6.4.4 带状优化 215
:` SIuu~@ 6.4.5 目标局部 216
!X}+JeU' 6.4.6 系统性能 217
59.$;Ip;g 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
zJX Z0yRT 6.4.8 最终设计 219
+L 09^I 6.5 优化非序列光学系统 219
v[$e{ Dz( 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
;~F*2) 6.5.2 建立系统 222
(Yy#:r;U 6.5.3 评价函数 223
Te+# 6.5.4 自由曲面反射镜 224
C6>_wl] 6.5.5 优化 226
]-wyZ +a 6.6 本章小结 228
rCo}^M4Pb l"J#Pvi 第7章 基础设计实例 229
nAQ[
-NbW, 7.1 单透镜设计 229
]!ZZRe 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
(Nzh1ul\} 7.1.2 单透镜系统
参数 231
`Am|9LOT 7.1.3 单透镜初始结构 233
1feVFRx' 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
2m $C;j!D 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
$?ss5:
S 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
%s}{5Qcl/ 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
nKE^km 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
f#c}}>V8 7.2.3 设置变量及评价函数 244
IR"C? 7.2.4 优化及像质评价 245
m+M^we*R 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
U R^r> 7.3 牛顿望远镜设计 249
+P))*0(c_ 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
remc_}`w 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
zeGWM,! 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
56Lxr{+X 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
PVi;h%>Y 7.4 变焦
镜头设计 260
Ifp8oL? S; 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
2H;#L`Z* 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
[Vbdsu9 7.4.3 多重结构实现变焦 263
F*G]Na@6D 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
h7eb/xEto 7.5 扫描系统设计 268
`"~GqFwy~ 7.5.1 扫描系统参数 269
3_RdzW}f 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
\FO`WUAF 7.6 本章小结 276
hvI#D>Z!Yp jct=Nee| 第8章 目视光学系统设计方法 277
z$QoMq] 8.1 人眼光学系统的创建 277
8A0a/
7Lj 8.1.1 眼睛概述 277
E!X>C^ 8.1.2 眼睛模型 277
?*
+>T@MH 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
?0 cv 8.2 放大率与视觉 281
zn/>t-Bc 8.2.1 近距离物体成像标准 281
/QB;0PrE 8.2.2 小型放大镜放大率 281
-V2f.QE% 8.3 本章小结 284
#)L}{mHLM- |a)zuC 第9章 目镜设计 285
r7R39# 9.1 目镜介绍 285
44 8%yP 设计案例一:惠更斯目镜 286
[kkhVi5;A 设计案例二:冉斯登目镜 288
&CQ28WG X 设计案例三:凯尔纳目镜 290
me@`;Q3 设计案例四:RKE目镜 292
(-J'x%2) 设计案例五:消畸变目镜 294
Y{~`g(~9_A 设计案例六:对称式目镜 297
UOj*Gt& 设计案例七:埃尔弗目镜 299
aQHR=.S]X 设计案例八:西德莫尔目镜 301
CY=lN5!J 设计案例九:RKE广角目镜 304
;mI^J=V3 9.2 目镜调焦 306
$J<WFDn9 9.3 本章小结 311
pq_U?_5Z'r #t2N=3dOj 第10章 显微镜设计 312
~[F7M{LS 10.1 技术指标 312
y<HNAGj 10.1.1 基本系统技术要求 312
b*tb$F 10.1.2 分辨率目标和极限 312
R:l &2 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
UFZOu%Y 10.2.1 显微镜设计步骤 313
AcJrJS)~ 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
Sz|kXk6&9 10.3 本章小结 322
rosD)]I7 %*K zP{ 第11章 望远镜设计 323
J(8?6&=ck 11.1 天文望远镜 323
EXbZ9 o* 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
#""T>+ 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
b{&'r~ 11.2 地上望远镜 328
)zy;! 11.3 本章小结 334
Xhyn! &H5 #%%!r$UL