《
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。
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(N 《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。
E_~x==cb 《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。
gdl| ^*tc S"zk!2@C
%Ys$@dB H#+\nT2m 出版社:人民邮电出版社 第1版
yk<VlS 平装:334页
Hk@r5<{ 语种: 简体中文
uG;?vvg> 开本:16
.hKhrcQp 市场价:¥ 59.00
7!pLK&_ 优惠价:¥ 42.70
jO=*:{#x
Kv}k*A% S D z@1rc<B 目 录
s2^B(wP <|a=hHPi: 第1章 ZEMAX入门 1
zDB"r 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
(VyA6a8 1.2 用户界面 3
UgR:qjI 1.2.1 窗口类型 4
RAV^D. 1.2.2 主窗口介绍 4
Y.>kO 1.2.3 文件菜单 5
?mMW*ico 1.2.4 编辑菜单 6
J_PH7Z*=, 1.2.5 系统菜单 16
%%&e"&7HE 1.2.6 分析菜单 20
s O=4IBE 1.2.7 工具菜单 20
c_#*mA"+ 1.2.8 报告菜单 29
I+|uUg5 1.2.9 宏指令菜单 32
b0 & 1.2.10 外扩展菜单 32
qz`rL#W] 1.2.11 窗口菜单 33
Ad/($v5+ 1.2.12 帮助菜单 34
r!kLV )_ 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
}~F~hf>s 1.3.1 放弃长时间计算 34
9*\g`fWc}{ 1.3.2 快捷方式的总结 35
3V}(fnv 1.4 本章小结 36
7Lg7ei2mN7 :m Kxa 第2章 像质评价 37
? Vp%=E 2.1 外形图 37
1[ SA15h 2.1.1 二维外形图 37
i6Qb[\; 2.1.2 3D外形图 38
ul@3
Bt 2.1.3 阴影图 39
zJY']8ah 2.1.4 元件图 39
O#EqG.L5 2.1.5 ISO元件图 41
J=iRul^S 2.2 几何光学像质量评价 41
Ux}W&K/?' 2.2.1 特性曲线 41
B`{mdjMy 2.2.2 点列图 43
hm\\'_u 2.2.3 调制传递函数 46
cKjRF6w 2.2.4 点扩散函数 48
PO o%^'( 2.2.5 波前 51
fQU{SjG 2.2.6 曲面 52
Uyk,.*8" 2.2.7 均方根 53
b9 uBdo@o 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
3+(z_!Qh 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
<7'&1=%r 2.3 能量分析 61
\}#@9= 2.3.1 能量分布 62
;7Okyj6EP 2.3.2 照度 62
j;\[pg MR/ 2.4 像分析 64
$:EG%jl 2.4.1 模拟图像 64
^=+e?F`:{ 2.4.2 双目分析 68
g1{/ 5{XI 2.4.3 计算 68
w2OsLi Sv 2.5 其他 69
AbfZ++aJ 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
~}Z'0W)Q`z 2.5.2 通用图表 70
I9&lO/c0 2.5.3 偏振状态 71
?:igumeYX 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
R0wf#%97 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
I]R9HGJNlJ 2.6 本章小结 73
VEs5;]#<2D yMxTfR 第3章 初级像差理论与像差校正 74
{eQWO.C{ 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
%;|0 3.1.1 球差 74
W~ruN4q. 3.1.2 慧差 79
YQd:M%$ 3.1.3 像散 85
P:k+ y$ 3.1.4 场曲 89
SK
R1E];4 3.1.5 畸变 95
LZ<[ll#C 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
{@.Vh] 3.2 厚透镜初级像差 103
"0Q1qZ 3.3 薄透镜初级像差 105
U~H?4Izl= 3.4 像差校正和平衡方法 106
(3;@^S4&w 3.5 本章小结 106
BStk&b K_ke2{4Jm 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
}k7'"`#?" 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
N3%*7{X
9 4.1.1 优化方法选择 107
3FNT|QF 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
%8r/oS 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
vFQ,5n;fF 4.1.4 全局搜索优势 112
)`+YCCa6F 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
|"]PCb)! 4.2.1 优化中的术语定义 114
>jTp6tu, 4.2.2 评价函数方程表达 115
E[g*O5 4.2.3 波前优化方法 118
FTf<c0 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
,
ZFE( 4.2.5 角谱半径优化方法 121
7L3ik;> 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
[4Q"#[V&9 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
O !&,5 Dy 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
)T|L,Lp 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
Eu,`7iQ?( 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
,6,]#R
:J 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
fex,z%}p 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
9P WY52! 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
Vf $Dnu@}z 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
)rm4cW_ 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
~*.- 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
rs;r
$ 4.5 本章小结 147
k'3Wt*i t ^SzqB 第5章 公差分析 148
Z(GfK0vU 5.1 公差 148
RU#F8O 5.1.1 误差来源 148
s?C&s|'. 5.1.2 设置公差 149
=#xK=pRy; 5.1.3 公差操作数 149
S\#1 7.= 5.2 默认公差的定义 150
'LS z f/w 5.2.1 表面公差 151
Jxl6a: 5.2.2 元件公差 152
q(IQa@$SR 5.3 公差分析3种法则 153
rcN 9.1 5.3.1 灵敏度分析 153
z(13~38+ 5.3.2 反转灵敏度分析 154
&
E}mX]t 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
ZH 6\><My 5.4 公差过程的使用 157
1iBP,:>* 5.4.1 公差分析的执行 157
h6D^G5i 5.4.2 双透镜的公差分析 160
q_[G1&MC 5.5 本章小结 166
\jU |(DE kHK0(bYK 第6章 非序列模式设计 167
G}nO@ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
cr;`Tl~}s 6.1.1 模型类别 167
^Q}eatEn 6.1.2 面元反射镜 168
4JyM7ePND} 6.1.3
光源分布 169
s^8u&y)3 6.1.4 棱镜 172
R[B?C;+(O 6.1.5 光线分束 173
OFU/gaO~ 6.1.6 散射 175
MXtkP1A` 6.1.7 衍射光学元件 177
`'S0*kMT 6.1.8 相干模拟 178
!wz/cM; 6.1.9 复杂几何物体创建 179
na+d;h*~y 6.1.10 吸收分析 181
w3T ]H_V 6.2 创建非序列光学系统 182
Zyf P;& 6.2.1 建立基本系统特性 183
/e@H^Cgo 6.2.2 创建反射镜 185
]/X(V|t 6.2.3 光源建模 186
\}0-^(9zd 6.2.4 旋转光源 187
""iaGH+Cxw 6.2.5 放置探测器 189
5 `/< v^ 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
{R6HG{"IS6 6.2.7 增加凸透镜 192
|I;$M;'r& 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
:mcYZPX# 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
Xd
`vDgD 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
C#0Qd% 6.2.11 整个系统光线追迹 198
ay
)/q5 6.3 将序列面改成非序列物体 199
<.K4JlbT 6.3.1 转变NSC的工具 199
5s{j=.O 6.3.2 初始结构 200
(qMj-l 6.3.3 使用转换工具 202
!D^c3d
6.3.4 插入非序列光源 203
AnBJ(h 6.3.5 插入探测器物体 205
8 .>/6M 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
~wm;;#_O 6.4.1 序列/非序列模式 208
4'1m4Ugg 6.4.2 建立非序列组件 211
X;F8_+Np 6.4.3 定义多焦透镜 212
5&Ts7& . 6.4.4 带状优化 215
s"KJiQKGM 6.4.5 目标局部 216
nAJdr*`a,5 6.4.6 系统性能 217
7r#ymQ 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
!A3-0zN! 6.4.8 最终设计 219
K>:]Bx#F7 6.5 优化非序列光学系统 219
5K%SL1N 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
6?tlU>A2s 6.5.2 建立系统 222
d~J-|yyT 6.5.3 评价函数 223
bBcp9C)iY 6.5.4 自由曲面反射镜 224
E>LkJSy= 6.5.5 优化 226
2-*V=El 6.6 本章小结 228
uP $Cj g^Yl TB 第7章 基础设计实例 229
qFX~[h8i+ 7.1 单透镜设计 229
K kW;-{c 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
9LnN$e 7.1.2 单透镜系统
参数 231
rf:XRJ<4 7.1.3 单透镜初始结构 233
m0w;8uF2UV 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
)m3Uar 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
8LkP)]4^sO 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
wBj-m 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
.jw}JJ 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
6DIZ@ oi 7.2.3 设置变量及评价函数 244
f>o,N{| 7.2.4 优化及像质评价 245
k,F"-K+M 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
sb_oD{+gW 7.3 牛顿望远镜设计 249
) /vhclkb 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
RrZM&lXY 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
u9woEe? 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
^)!F9h+ 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
1F'1>Bu~ 7.4 变焦
镜头设计 260
`^JJ&)4iv 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
Qp,DL@mp>8 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
Gl %3XdU 7.4.3 多重结构实现变焦 263
'7Nr8D4L 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
5wao1sd# 7.5 扫描系统设计 268
B5V_e!*5F* 7.5.1 扫描系统参数 269
7M_U2cd|TD 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
$0oO
&)* 7.6 本章小结 276
8(g:HR*; 8b.u'r174 第8章 目视光学系统设计方法 277
/^{BUo 8.1 人眼光学系统的创建 277
D-Vai#Cd 8.1.1 眼睛概述 277
]r!>{ 8.1.2 眼睛模型 277
#o/H~Iv 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
#ge)2 8.2 放大率与视觉 281
0 S_ ':r 8.2.1 近距离物体成像标准 281
,21 np 8.2.2 小型放大镜放大率 281
eivtH P 8.3 本章小结 284
m"\:o SKuIF*"!S 第9章 目镜设计 285
XY.5Rno4 9.1 目镜介绍 285
u cwnA 设计案例一:惠更斯目镜 286
mME4 l 设计案例二:冉斯登目镜 288
v[@c*wo 设计案例三:凯尔纳目镜 290
N..j{FE 设计案例四:RKE目镜 292
Md6]R-l@ 设计案例五:消畸变目镜 294
M2x[" 设计案例六:对称式目镜 297
<^~FLjsfg 设计案例七:埃尔弗目镜 299
X{n- N5* 设计案例八:西德莫尔目镜 301
ECdvX0*a 设计案例九:RKE广角目镜 304
u<q :$ 9.2 目镜调焦 306
;@,Q&B2eM 9.3 本章小结 311
\;-fi.Hrf$ QVF]Ci_= 第10章 显微镜设计 312
g*)K/Z0pJ$ 10.1 技术指标 312
I$NhXZ)KT 10.1.1 基本系统技术要求 312
k%wn0Erd 10.1.2 分辨率目标和极限 312
oRKEJNps 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
.@-9'<K?~ 10.2.1 显微镜设计步骤 313
8zLY6@ 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
<H1` 10.3 本章小结 322
fP
tm0.r i&njqK!wS 第11章 望远镜设计 323
>&g}7d% 11.1 天文望远镜 323
)15Z#`x 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
f)c~cJz<q 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
9Suu-A 11.2 地上望远镜 328
4Wy<?O2 11.3 本章小结 334
j*e6vX MS(JR