《
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。
}-L@AC/\# 《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。
=P#!>*\ar 《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。
g\-3c=X V^{!d} {6n \532@ V1:3 出版社:人民邮电出版社 第1版
P\s+2/ 平装:334页
Eo Urc9G2 语种: 简体中文
:7ngVc 开本:16
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0l6iv[qu5w
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bY6 cP2R24th 目 录
*_QHtZG 1!`768 第1章 ZEMAX入门 1
wY.g-3 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
gk z#kiGF 1.2 用户界面 3
9Bk}g50$# 1.2.1 窗口类型 4
)A0&16< 1.2.2 主窗口介绍 4
3b3cNYP 1.2.3 文件菜单 5
Mak9qaWqF> 1.2.4 编辑菜单 6
9-Qtj49 1.2.5 系统菜单 16
u-9t s 1.2.6 分析菜单 20
+2}(]J=- 1.2.7 工具菜单 20
M0zD)@ 1.2.8 报告菜单 29
(d;(FBk=' 1.2.9 宏指令菜单 32
8-5jr_* 1.2.10 外扩展菜单 32
#Q@6:bBzv 1.2.11 窗口菜单 33
a1`cI5n 1.2.12 帮助菜单 34
DP_Pqn8p&M 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
62x< rph 1.3.1 放弃长时间计算 34
3K!0 4\ 1.3.2 快捷方式的总结 35
'Xl>,\'6 1.4 本章小结 36
&{/>Sv!6# H27Oq8 第2章 像质评价 37
OZ;E&IL 2.1 外形图 37
Zax]i,Bx 2.1.1 二维外形图 37
=+h!JgY/L 2.1.2 3D外形图 38
C9H11g7{ 2.1.3 阴影图 39
4_%FSW8- 2.1.4 元件图 39
GQ0 (&I 2.1.5 ISO元件图 41
G^ZkY 2.2 几何光学像质量评价 41
wmr%h q 2.2.1 特性曲线 41
ba9<(0` 2.2.2 点列图 43
&E &iaw! 2.2.3 调制传递函数 46
lq8ko@ 2.2.4 点扩散函数 48
aaugu.9 2.2.5 波前 51
(I[h.\% 2.2.6 曲面 52
]2Fo.n 2.2.7 均方根 53
7 3z
Y^x 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
e6i./bf3 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
'>|*j"jv- 2.3 能量分析 61
!en F8a 2.3.1 能量分布 62
+R#`j r" 2.3.2 照度 62
pu$XUt
2.4 像分析 64
?SO F
n 2.4.1 模拟图像 64
6>BDA? 2.4.2 双目分析 68
@*"<U] 2.4.3 计算 68
X_({};mz 2.5 其他 69
T :S{3 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
_Q}RElA 2.5.2 通用图表 70
~<aeA'>OA 2.5.3 偏振状态 71
&/hr-5k 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
A Wh*<H 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
p@8^gc 2.6 本章小结 73
mYjiiql~ WUWb5xA 第3章 初级像差理论与像差校正 74
q\b
?o!#_ 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
lzy$.H"W 3.1.1 球差 74
)~blx+ \y 3.1.2 慧差 79
Xf_tj:eO~ 3.1.3 像散 85
2V2x,! 3.1.4 场曲 89
%c&Ah 3.1.5 畸变 95
Cb%.C;q 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
LYy:IBI7_ 3.2 厚透镜初级像差 103
,6orB}w?z 3.3 薄透镜初级像差 105
B
mBzOk^ 3.4 像差校正和平衡方法 106
;*4tVp, 3.5 本章小结 106
=7]Q6h@X 9 /Ai( 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
8
1KG1i ) 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
+z jzO]8 4.1.1 优化方法选择 107
1[/$ZYk: 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
n|mJE,N 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
i3 l #~ 4.1.4 全局搜索优势 112
K!D_PxV 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
-90ZI1O` 4.2.1 优化中的术语定义 114
k|$"TFXx; 4.2.2 评价函数方程表达 115
8/>wgY 4.2.3 波前优化方法 118
2.Eu+*UC 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
itC *Z6^ 4.2.5 角谱半径优化方法 121
b ?2X>QJ 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
lGnql 1( 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
d1uG[ 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
emkMR{MY 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
W]!@Zlal 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
zA'gb'MmW 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
CVGOX z 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
(@WDvgi( 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
c6Yf"~TD0 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
=8$0$d 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
Ql:
b1C, 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
RlslF9f 4.5 本章小结 147
{Ukc D+.Y K?FX<PT 第5章 公差分析 148
Qw6KX#n 5.1 公差 148
94h_t@Q/1 5.1.1 误差来源 148
Oa.f~|
5.1.2 设置公差 149
D*XZT{1g 5.1.3 公差操作数 149
PV]k3&y 5.2 默认公差的定义 150
||'i\X|[ 5.2.1 表面公差 151
){:q;E]^fB 5.2.2 元件公差 152
l6S19Kv 5.3 公差分析3种法则 153
Rg8m4x w 5.3.1 灵敏度分析 153
^z *):e 5.3.2 反转灵敏度分析 154
~E<PtDab 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
(?!(0Ywbg 5.4 公差过程的使用 157
ebO`A2V'( 5.4.1 公差分析的执行 157
yBPt%EF 5.4.2 双透镜的公差分析 160
]{Mci]H6T 5.5 本章小结 166
cXOje"5i C>Omng1>^ 第6章 非序列模式设计 167
R8=I)I-8 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
SLQ\Y%F 6.1.1 模型类别 167
Q{.{#G 6.1.2 面元反射镜 168
{8!ZKlB 6.1.3
光源分布 169
j[m_qohd7 6.1.4 棱镜 172
+7i7`'9pd 6.1.5 光线分束 173
"}'8`k+d 6.1.6 散射 175
J8GXI :y 6.1.7 衍射光学元件 177
RV0>-@/x 6.1.8 相干模拟 178
nJtEUVMt 6.1.9 复杂几何物体创建 179
QD.zU/F~> 6.1.10 吸收分析 181
C@TN5?Z 6.2 创建非序列光学系统 182
,YP1$gj 6.2.1 建立基本系统特性 183
ba(arGZ+{ 6.2.2 创建反射镜 185
.%x"t>] 6.2.3 光源建模 186
Sc;iAi
( 6.2.4 旋转光源 187
)(:+q(m 6.2.5 放置探测器 189
*Fa)\.XX 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
<&qpl0U)Y 6.2.7 增加凸透镜 192
;mf4U85 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
h`
irO5 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
p3M#XC_H] 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
/~o7Q$)-b 6.2.11 整个系统光线追迹 198
TIcd
_>TW 6.3 将序列面改成非序列物体 199
w?]ZU- 6.3.1 转变NSC的工具 199
z+3<$Z 6.3.2 初始结构 200
~-XOvKJb 6.3.3 使用转换工具 202
Fb<n0[m 6.3.4 插入非序列光源 203
g
,/a6M 6.3.5 插入探测器物体 205
[,OJX
N-4s 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
,s1&O` 6.4.1 序列/非序列模式 208
zAeGkP ~K 6.4.2 建立非序列组件 211
x4CtSGG85f 6.4.3 定义多焦透镜 212
UJee&4C-y 6.4.4 带状优化 215
|?OdV<5C 6.4.5 目标局部 216
.dD9&n;#^ 6.4.6 系统性能 217
+V)qep" 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
{Oy9RESqc 6.4.8 最终设计 219
LYd}w(} 6.5 优化非序列光学系统 219
!1ML%}vvB, 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
SQq6X63 \ 6.5.2 建立系统 222
$x?NNS_ "J 6.5.3 评价函数 223
Jt##rVN 6.5.4 自由曲面反射镜 224
38[)[{G)Hv 6.5.5 优化 226
H7{Q@D8 6.6 本章小结 228
DRH'A!r! t9G}Yd[T 第7章 基础设计实例 229
OJ v}kwV 7.1 单透镜设计 229
|0tg:\. 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
M
(+.$uz 7.1.2 单透镜系统
参数 231
Sa%zre@ 7.1.3 单透镜初始结构 233
:|Z$3q 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
`@h:_d 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
.CVUEK@Z4 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
}X=87ud 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
, p_G/OU
7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
D`~JbKV5@^ 7.2.3 设置变量及评价函数 244
cvKV95bn 7.2.4 优化及像质评价 245
aGpCNc{+ 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
o[o:A|n 7.3 牛顿望远镜设计 249
}0$mn)*k 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
3rxo,pX94 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
CV s8s 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
fs&,w 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
#:$O=@@?M 7.4 变焦
镜头设计 260
3DH.4@7P 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
p?;-!TUv 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
6G'<[gL
j 7.4.3 多重结构实现变焦 263
BEln6zj 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
WElrk:b 7.5 扫描系统设计 268
mKV'jm0 7.5.1 扫描系统参数 269
XdcG0D^ 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
]$3+[9x' 7.6 本章小结 276
8)sg_JC xS"$g9o0 第8章 目视光学系统设计方法 277
p"KU7-BfvC 8.1 人眼光学系统的创建 277
nB=0T`vQ 8.1.1 眼睛概述 277
)7W6-.d 8.1.2 眼睛模型 277
U|8[#@r 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
F<5nGx cC 8.2 放大率与视觉 281
!6Q`>s] 8.2.1 近距离物体成像标准 281
r:-WzH(Ms 8.2.2 小型放大镜放大率 281
3wZ(+<4i 8.3 本章小结 284
I0DM=V>; \k;U}Te< 第9章 目镜设计 285
/KAlK5< 9.1 目镜介绍 285
U h.Sc:trA 设计案例一:惠更斯目镜 286
P<u"97@8a 设计案例二:冉斯登目镜 288
s;J\Kc?"| 设计案例三:凯尔纳目镜 290
va5FxF*% 设计案例四:RKE目镜 292
4b4QbJ$ 设计案例五:消畸变目镜 294
&s:=qQa1 设计案例六:对称式目镜 297
B20_ig: 设计案例七:埃尔弗目镜 299
R*yU<9Mm8 设计案例八:西德莫尔目镜 301
[h4o7 设计案例九:RKE广角目镜 304
|q_
!.
a 9.2 目镜调焦 306
{]^2R>0Q 9.3 本章小结 311
S8%n .<OB -l
"U"U"F 第10章 显微镜设计 312
t^.'>RwW| 10.1 技术指标 312
|z~LzSJv 10.1.1 基本系统技术要求 312
kM!V.e[g 10.1.2 分辨率目标和极限 312
J3G7zu8 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
^YKy9zkTl 10.2.1 显微镜设计步骤 313
cn%2OP:L^ 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
I]X 10.3 本章小结 322
8.?E[~ ?U_9{}r 第11章 望远镜设计 323
Zn&k[?;Al 11.1 天文望远镜 323
m"4B!S&Fc( 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
Zhzy.u/> 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
iITp**l 11.2 地上望远镜 328
Uki9/QiX> 11.3 本章小结 334
Pr+~Kif Q2/.6O8