《
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。
S g![Lsj 《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。
vr6w^&[c^ 《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。
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J<h$
wM E4/Dr}4 出版社:人民邮电出版社 第1版
s*]}QmRpr 平装:334页
qqY"*uJ' 语种: 简体中文
!?h;wR 开本:16
} (73Syl# 市场价:¥ 59.00
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, 目 录
E*K;H8}s 6?Ji7F 第1章 ZEMAX入门 1
PKiy5D*8p 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
jm/`iXnMf 1.2 用户界面 3
JjTegQN 1.2.1 窗口类型 4
GGs}i1m 1.2.2 主窗口介绍 4
K is"L(C 1.2.3 文件菜单 5
5Yq@;e 1.2.4 编辑菜单 6
I,vJbvvl! 1.2.5 系统菜单 16
Qpc__dA\ 1.2.6 分析菜单 20
T:yE(OBf 1.2.7 工具菜单 20
ENs&RZ; 1.2.8 报告菜单 29
@lr ztM 1.2.9 宏指令菜单 32
)Y{L&A 1.2.10 外扩展菜单 32
V {ddr:]4 1.2.11 窗口菜单 33
FWgpnI\X|{ 1.2.12 帮助菜单 34
S;#'M![8 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
hMD|#A-< 1.3.1 放弃长时间计算 34
-k e's 1.3.2 快捷方式的总结 35
>_ T-u<E 1.4 本章小结 36
)1`0PJoHE T+H!_ky`A 第2章 像质评价 37
>!1-lfa8 2.1 外形图 37
tFOhL9T 2.1.1 二维外形图 37
Btn]}8K 2.1.2 3D外形图 38
Z,Dl` w 2.1.3 阴影图 39
j{+.tIzpq[ 2.1.4 元件图 39
`7V]y- 2.1.5 ISO元件图 41
.Vvx,>>D 2.2 几何光学像质量评价 41
Ean5b>\ 2.2.1 特性曲线 41
],Do6
@M- 2.2.2 点列图 43
~dTrf>R8M 2.2.3 调制传递函数 46
z5*'{t) 2.2.4 点扩散函数 48
YO}<Ytx 2.2.5 波前 51
6A+nS= 2.2.6 曲面 52
$}<e|3_ 2.2.7 均方根 53
'!~)?C< 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
-k"/X8 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
5MJS
~( 2.3 能量分析 61
z[qDkL 2.3.1 能量分布 62
lZKi'vg7 2.3.2 照度 62
$suzW;{# 2.4 像分析 64
pB0 \\wR 2.4.1 模拟图像 64
]2qo+yB 2.4.2 双目分析 68
TJXT-\Vk 2.4.3 计算 68
PtiOz
:zV 2.5 其他 69
t&e{_|i#+ 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
kVLS 2.5.2 通用图表 70
z 1X` o 2.5.3 偏振状态 71
R%[ c;i 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
s&3Vg7B 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
suDQ~\n 2.6 本章小结 73
di )L[<$DY 'YSHi\z ]( 第3章 初级像差理论与像差校正 74
SSMHoJGm 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
/R wjCUf 3.1.1 球差 74
AFE~
v\Gz 3.1.2 慧差 79
LyFN.2qw 3.1.3 像散 85
6?c7$Y 3.1.4 场曲 89
8&b,qQ~ 3.1.5 畸变 95
8[{ Vu0R 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
&\*(Q*2N 3.2 厚透镜初级像差 103
OYn}5RN 3.3 薄透镜初级像差 105
yEE*B: 3.4 像差校正和平衡方法 106
)bscBj@ 3.5 本章小结 106
=U?dbSf1* M[,@{u/ 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
-m~#Bq 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
onxLyx|A 4.1.1 优化方法选择 107
XVZ 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
{;6`_-As% 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
a<bwzX|. 4.1.4 全局搜索优势 112
gp.^~p]x 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
\(2sW^fY 4.2.1 优化中的术语定义 114
&&>ekG9@ 4.2.2 评价函数方程表达 115
p H2Sbs:Tk 4.2.3 波前优化方法 118
^Xh^xL2cn 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
Y`a3tO=Pd 4.2.5 角谱半径优化方法 121
w~qT1vCCN 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
E+;7>ja 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
9~[Y-cpoi 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
K J4.4Zq{c 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
ePo}y])2 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
n/mG|)Xt 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
Q hO!Ma] 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
]~3V}z,T* 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
aAUvlb 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
+@wD qc 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
H"WprHe 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
P\k# >}} 4.5 本章小结 147
C e$w8z E hMNap}5" 第5章 公差分析 148
1bX<$>x9u 5.1 公差 148
\
}G>8^ 5.1.1 误差来源 148
#S"nF@ 5.1.2 设置公差 149
cyz3,3\e 5.1.3 公差操作数 149
wI/iuc 5.2 默认公差的定义 150
?gGHj-HYJ 5.2.1 表面公差 151
5$C-9 5.2.2 元件公差 152
$6SW;d+>n 5.3 公差分析3种法则 153
s?nR 4 5.3.1 灵敏度分析 153
U # qK. 5.3.2 反转灵敏度分析 154
Ig>(m49d 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
}*]-jWt1J\ 5.4 公差过程的使用 157
1iF1GkLEq 5.4.1 公差分析的执行 157
~Z'?LV<t 5.4.2 双透镜的公差分析 160
3h`f 6 5.5 本章小结 166
P~X2^bw R4:b{ )=O 第6章 非序列模式设计 167
S 30%)<W 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
|&i<bqLw: 6.1.1 模型类别 167
t"oeQ*d% 6.1.2 面元反射镜 168
.% 6.1.3
光源分布 169
kE1TP]| 6.1.4 棱镜 172
I%KYtv~` 6.1.5 光线分束 173
Otn1wBI 6.1.6 散射 175
d%n-[ZL 6.1.7 衍射光学元件 177
ysY*k` 5 6.1.8 相干模拟 178
$
$mV d+ 6.1.9 复杂几何物体创建 179
X#^[<5 6.1.10 吸收分析 181
x7 ,5 6.2 创建非序列光学系统 182
4^o^F-k' 6.2.1 建立基本系统特性 183
6(-N FnT 6.2.2 创建反射镜 185
%d9uTm; 6.2.3 光源建模 186
O0H.C0} 6.2.4 旋转光源 187
FfT`;j 6.2.5 放置探测器 189
(TT}6j 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
Ml-6OvQ7g 6.2.7 增加凸透镜 192
c@L< Z` u 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
;Q`lNFa 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
!R`{ TbN 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
l+0oS'`V*L 6.2.11 整个系统光线追迹 198
I{=Qtnlb 6.3 将序列面改成非序列物体 199
+9sQZB# ( 6.3.1 转变NSC的工具 199
dioGAai' 6.3.2 初始结构 200
[v!f<zSQK 6.3.3 使用转换工具 202
1 [Bk%G@D& 6.3.4 插入非序列光源 203
kb!%-k 6.3.5 插入探测器物体 205
0?|<I{z2 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
1EX;MW-p<T 6.4.1 序列/非序列模式 208
j8:\%| 6.4.2 建立非序列组件 211
F#5~M<`.o 6.4.3 定义多焦透镜 212
IO<6 6.4.4 带状优化 215
P?P#RhvA1 6.4.5 目标局部 216
2&J)dtqz 6.4.6 系统性能 217
`r 4fm`< 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
-X6PRE5a2 6.4.8 最终设计 219
]JQULE) 6.5 优化非序列光学系统 219
/&JT~M 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
)J(6xy 6.5.2 建立系统 222
4 s9LB 6.5.3 评价函数 223
nQ3A~ () 6.5.4 自由曲面反射镜 224
n|yO9:Uw< 6.5.5 优化 226
]7c=PC 6.6 本章小结 228
aw&,S"A@ $M:*T.3 第7章 基础设计实例 229
A?OQE9' 7.1 单透镜设计 229
+R:(_:7 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
{R{=+2K!|k 7.1.2 单透镜系统
参数 231
a(ZcmYzXU 7.1.3 单透镜初始结构 233
)%fH(ns( 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
X1_5KH 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
:7;@ZEe 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
lr&a;aZp 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
lPAQ3t!, 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
w_V P
J 7.2.3 设置变量及评价函数 244
_7y[B&g[r 7.2.4 优化及像质评价 245
%iqD5x$OA 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
vW@=<aS Z 7.3 牛顿望远镜设计 249
<9b&<K: 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
+jgSV.N 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
$<[79al# 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
}c:M^Ff 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
WUTowr 7.4 变焦
镜头设计 260
m.0*NW 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
3=V&K- 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
ql~J8G9 7.4.3 多重结构实现变焦 263
+1!ia] 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
o^wqFX(Y 7.5 扫描系统设计 268
9+!hg'9Qn 7.5.1 扫描系统参数 269
p5*jzQ 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
u)Whr@m 7.6 本章小结 276
WTiD[u `kSZX:=}; 第8章 目视光学系统设计方法 277
4Wp=y 8.1 人眼光学系统的创建 277
l;E(I_
i) 8.1.1 眼睛概述 277
9W);rL|5 8.1.2 眼睛模型 277
-trkA'ewZ 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
2st3 8.2 放大率与视觉 281
#4;wjcGWw 8.2.1 近距离物体成像标准 281
tX~w{|k 8.2.2 小型放大镜放大率 281
EKN~H$. 8.3 本章小结 284
|k9
C/ =-Ck4e *T 第9章 目镜设计 285
tO&^>&;5 9.1 目镜介绍 285
pTuS*MYz 设计案例一:惠更斯目镜 286
:rP=t , 设计案例二:冉斯登目镜 288
#lO Mm9 设计案例三:凯尔纳目镜 290
UC$ppTCc? 设计案例四:RKE目镜 292
$<OD31T 设计案例五:消畸变目镜 294
TkF[x%o 设计案例六:对称式目镜 297
z0Z%m@ 设计案例七:埃尔弗目镜 299
>@Kx>cg+ 设计案例八:西德莫尔目镜 301
4mbBmQV$# 设计案例九:RKE广角目镜 304
tT._VK]o&R 9.2 目镜调焦 306
/zox$p$?h 9.3 本章小结 311
1AFA=t:]p 6wg^FD_Q 第10章 显微镜设计 312
\}G^\p6?M 10.1 技术指标 312
"uf%iJ:% 10.1.1 基本系统技术要求 312
UGatWj 10.1.2 分辨率目标和极限 312
3iU=c&P 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
- !
S_ryL 10.2.1 显微镜设计步骤 313
<{cQ2 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
!TcJ)0
10.3 本章小结 322
MUwMb!Z.s h>bx}$q 第11章 望远镜设计 323
7PF%76TO 11.1 天文望远镜 323
VS|2|n1<6 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
%SUQ9\SEs 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
;O#>Y 11.2 地上望远镜 328
KG{St{uJ 11.3 本章小结 334
f<6lf7qzC M'l ;: