《
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。
jIwN,H1$- 《ZEMAX光学设计超级学习手册》结合作者多年的使用和开发经验,通过丰富的工程实例将ZEMAX的使用方法详细介绍给读者。全书共分为11章,主要讲解了ZEMAX的使用界面和基本功能,光学像差理论和成像质量的评价,以及各种
透镜和目镜、显微镜、
望远镜等目视
光学系统的设计。
k.2GIc:5 《ZEMAX光学设计超级学习手册》注重基础,内容详实,突出实例讲解,既可以作为光学设计人员、科研人员等相关专业人士的工具书,也可以作为相关专业高年级本科生、研究生的学习教材。
),y`Iw &<_q00F Mk=*2=d %`K{0b 出版社:人民邮电出版社 第1版
jUl_ToX 平装:334页
=cb!2%?} 语种: 简体中文
6uKth mr 开本:16
W(Md0* 市场价:¥ 59.00
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)V+/@ 4
6d6Dk>(V ?Q+*[YEJ5 目 录
Y:#B0FD,gC gR
gB=
C{ 第1章 ZEMAX入门 1
zHg=K / 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
W8u&5#$I 1.2 用户界面 3
MxI*ml8z? 1.2.1 窗口类型 4
xdDe@G;" 1.2.2 主窗口介绍 4
lq]8zm<\)] 1.2.3 文件菜单 5
0_-o]BY 1.2.4 编辑菜单 6
=./PY10' 1.2.5 系统菜单 16
2~7*jA+Ab 1.2.6 分析菜单 20
ePl+ M 1.2.7 工具菜单 20
{oF;ZM'r 1.2.8 报告菜单 29
R
>SZE" 1.2.9 宏指令菜单 32
{Y=k`t, 1.2.10 外扩展菜单 32
7fzH(H 1.2.11 窗口菜单 33
4+nZ4a>LH? 1.2.12 帮助菜单 34
n[qnrk*3
% 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
Zn40NKYc 1.3.1 放弃长时间计算 34
" W{rS4L 1.3.2 快捷方式的总结 35
7\$ b%A 1.4 本章小结 36
[McH l1a t5S|0/f 第2章 像质评价 37
^jdtp 2.1 外形图 37
TOgH~R= 2.1.1 二维外形图 37
_*[vKS A& 2.1.2 3D外形图 38
1:M'|uc 2.1.3 阴影图 39
:SO4@JT{W 2.1.4 元件图 39
(E 8jkc
2.1.5 ISO元件图 41
"}%j' 2.2 几何光学像质量评价 41
Er8F_,M+ 2.2.1 特性曲线 41
oa5L5Zr,A 2.2.2 点列图 43
4T"L#o1 2.2.3 调制传递函数 46
qK@,O\ 2.2.4 点扩散函数 48
BT;1"l< 2.2.5 波前 51
>b#CR/^z 2.2.6 曲面 52
S;iD~> KP 2.2.7 均方根 53
vO"E4s 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
]SL+ZT 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
qh&KNJ>1 2.3 能量分析 61
&gC)%*I4 2.3.1 能量分布 62
;Z;` BGZJ 2.3.2 照度 62
&`>dY
/Y 2.4 像分析 64
ts@e
, 2.4.1 模拟图像 64
^ yF
Wvfh4 2.4.2 双目分析 68
dvY3=~' 2.4.3 计算 68
N>P" $ 2.5 其他 69
9!2$?xqym 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
Po\+zZjo 2.5.2 通用图表 70
"
;8kKR 2.5.3 偏振状态 71
ov\%*z2= 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
K&dc< 4DC 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
,g|ht%" 2.6 本章小结 73
v] Xy^7? *l0i}"T^_ 第3章 初级像差理论与像差校正 74
TC:t!: 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
,s@S`KS0 3.1.1 球差 74
Hb^ovc0 3.1.2 慧差 79
s <$*A;t 3.1.3 像散 85
+K;%sAZy 3.1.4 场曲 89
9N) Ea:N 3.1.5 畸变 95
q^@*k,HG 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
z^%`sUgP 3.2 厚透镜初级像差 103
Dl}va 3.3 薄透镜初级像差 105
??P3gA 3.4 像差校正和平衡方法 106
y] $-:^ 3.5 本章小结 106
5y~B/.YY ~%: TE} 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
n0^3F1Z 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
3);Wgh6 4.1.1 优化方法选择 107
|B),N f|a 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
]U 1S?p 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
a -5#8 4.1.4 全局搜索优势 112
bGB5]%v, 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
+2s][^-KV 4.2.1 优化中的术语定义 114
lstnxi%x 4.2.2 评价函数方程表达 115
fEyc3K'5V 4.2.3 波前优化方法 118
6b4]dvl_ 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
L7.LFWq$S 4.2.5 角谱半径优化方法 121
SR9M:%dga 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
\3j4=K'nE 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
E0Kt4%b 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
TIP H#W:v 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
yfe4}0} 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
FzFP 0 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
i$'#7U 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
28xLaob 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
-/6Ms%O 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
V"sm+0J 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
[\ppK C 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
Hb9r.;r<EW 4.5 本章小结 147
,V=]QHcg fu`|@S 第5章 公差分析 148
a[V4EX1E 5.1 公差 148
jX91=78d 5.1.1 误差来源 148
"NO*(<C.R 5.1.2 设置公差 149
kS(v|d 5.1.3 公差操作数 149
AaJnRtBS~ 5.2 默认公差的定义 150
n0'"/zyc 5.2.1 表面公差 151
CLY>M`%?+p 5.2.2 元件公差 152
+ WFa4NZ 5.3 公差分析3种法则 153
m9f[nT 5.3.1 灵敏度分析 153
i.>d#S 5.3.2 反转灵敏度分析 154
4ew#@ 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
TInp6w+u 5.4 公差过程的使用 157
Q!}LtR$ 5.4.1 公差分析的执行 157
NpxND0 5.4.2 双透镜的公差分析 160
Pt%EyFG 5.5 本章小结 166
,[ M^rv -VRKQNT 第6章 非序列模式设计 167
?O#,|\v?] 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
{}v<2bS 6.1.1 模型类别 167
}h_=
n> 6.1.2 面元反射镜 168
nM&UdKf3 6.1.3
光源分布 169
\dc*!Es 6.1.4 棱镜 172
nL-kBW Ed> 6.1.5 光线分束 173
+h?z7ZY^ 6.1.6 散射 175
M/a5o|>8 6.1.7 衍射光学元件 177
BvV!?DY4 6.1.8 相干模拟 178
.2:S0=xt< 6.1.9 复杂几何物体创建 179
S.A|(?x 6.1.10 吸收分析 181
c ,RY
j 6.2 创建非序列光学系统 182
,*'aH z 6.2.1 建立基本系统特性 183
!7fVO2m T 6.2.2 创建反射镜 185
CaqMLi% 6.2.3 光源建模 186
05Go*QvV 6.2.4 旋转光源 187
(J/!9NS: 6.2.5 放置探测器 189
R?GF,s<j 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
y@Q?
guB 6.2.7 增加凸透镜 192
W8{zV_TBm 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
5Dlx]_ 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
LS4|$X4H`! 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
dX:#KdK 6.2.11 整个系统光线追迹 198
ac??lHtH9 6.3 将序列面改成非序列物体 199
b9@VD)J0E 6.3.1 转变NSC的工具 199
P _3U4J 6.3.2 初始结构 200
1(12`3 6.3.3 使用转换工具 202
nH^RQ'19 6.3.4 插入非序列光源 203
j>t*k!db 6.3.5 插入探测器物体 205
!2Q> 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
[O"8Tzr 6.4.1 序列/非序列模式 208
@s@67\ 6.4.2 建立非序列组件 211
Kp_^ 2V? 6.4.3 定义多焦透镜 212
;NzS;C' 6.4.4 带状优化 215
bP ,_H 6.4.5 目标局部 216
gELb(Y\ak 6.4.6 系统性能 217
.JkF{&=B 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
-P3;7_}]:h 6.4.8 最终设计 219
k_<8SG+` 6.5 优化非序列光学系统 219
Du2v,n5@ 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
B 8ycr~ 6.5.2 建立系统 222
v
lsS 6.5.3 评价函数 223
B=`"!?we 6.5.4 自由曲面反射镜 224
M :Aik& 6.5.5 优化 226
pD>^Dfd 6.6 本章小结 228
{?dW- b|HH9\ 第7章 基础设计实例 229
zUhJr$N$ 7.1 单透镜设计 229
9w! G 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
nE)|6
7.1.2 单透镜系统
参数 231
GCgpe(cQ 7.1.3 单透镜初始结构 233
PNbs7f 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
Hf'yRKACj 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
wCb%{iowH 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
S-Y(Vn4 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
Xkv+"F=- 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
Um$a9S8b& 7.2.3 设置变量及评价函数 244
!r8Jo{(pb 7.2.4 优化及像质评价 245
92k}ON 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
*0^t;A+ 7.3 牛顿望远镜设计 249
YTco;5/ 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
{mp;^/O`er 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
a'v%bL;H~ 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
,Wp0,>! 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
Vo%UiVHy 7.4 变焦
镜头设计 260
79^on8 k} 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
Yb|zE 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
z^f-MgWG 7.4.3 多重结构实现变焦 263
`f^`i~c\ 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
&\C{,:[ 7.5 扫描系统设计 268
'7F`qL\/#( 7.5.1 扫描系统参数 269
Q#bFW?>y, 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
o4kNDXP#S 7.6 本章小结 276
g"3h#SMb ;D/'7f7.} 第8章 目视光学系统设计方法 277
azB~>#H~ 8.1 人眼光学系统的创建 277
>NwrJSx 8.1.1 眼睛概述 277
MjI}fs< 8.1.2 眼睛模型 277
Jz#ZDZkm 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
^}8_tZs8\ 8.2 放大率与视觉 281
<MN+2^ed& 8.2.1 近距离物体成像标准 281
%a/O7s 6 8.2.2 小型放大镜放大率 281
mId{f 8.3 本章小结 284
pAmTwe >?e*;f$VdJ 第9章 目镜设计 285
/$rS0@p 9.1 目镜介绍 285
CRWO R pP 设计案例一:惠更斯目镜 286
6x@-<{L 设计案例二:冉斯登目镜 288
T6H"ER$ 设计案例三:凯尔纳目镜 290
$zCUQthL@ 设计案例四:RKE目镜 292
>[xQUf,p 设计案例五:消畸变目镜 294
S0=BfkHi. 设计案例六:对称式目镜 297
%
wRJ"T`Tt 设计案例七:埃尔弗目镜 299
7*XG]=z/ 设计案例八:西德莫尔目镜 301
l!i B
-?'u 设计案例九:RKE广角目镜 304
v2@M,xbxF: 9.2 目镜调焦 306
uR"]w7= 9.3 本章小结 311
m Xw1%w[* F"23>3 第10章 显微镜设计 312
n6o}$]H 10.1 技术指标 312
m@c2'*&Y 10.1.1 基本系统技术要求 312
R4qk/@]t 10.1.2 分辨率目标和极限 312
2N,*S 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
NM]6 o 10.2.1 显微镜设计步骤 313
rbtPG=t_R 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
oW+R:2I~O 10.3 本章小结 322
3 oWCQ ^$#Q_Y| 第11章 望远镜设计 323
-=qmYf 11.1 天文望远镜 323
x`eYC i 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
d#z67Nl6 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
lMO0d_:b1 11.2 地上望远镜 328
i([A8C_A 11.3 本章小结 334
v^E5'M[A Ahebr{u