《
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。
<]Pix) 《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。
'RV\}gqZ 《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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9hR:y. TXD^Do5^ 出版社:人民邮电出版社 第1版
pmW6~%}* 平装:334页
udEb/7ZL 语种: 简体中文
}8V;s-1 开本:16
I"Q9W|J_& 市场价:¥ 59.00
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p=-B~:
I6hhU;)C !v5sWVVR 目 录
eW"x%|/Q7 R!/,E 第1章 ZEMAX入门 1
~e`;"n@4 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
oX2DFgz 1.2 用户界面 3
Z;Ir>^< 1.2.1 窗口类型 4
c;21i;&,9 1.2.2 主窗口介绍 4
[2QY 1.2.3 文件菜单 5
D2TXOPH 1.2.4 编辑菜单 6
tLXn?aNY 1.2.5 系统菜单 16
t|#NMRz 1.2.6 分析菜单 20
il IV}8 1.2.7 工具菜单 20
h2/dhp 1.2.8 报告菜单 29
Ng."+& 1.2.9 宏指令菜单 32
J"D&q 1.2.10 外扩展菜单 32
\}u7T[R=` 1.2.11 窗口菜单 33
uD ?I>7 1.2.12 帮助菜单 34
(iCZz{l@~ 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
c;b[u:>~- 1.3.1 放弃长时间计算 34
e<L 9k}c 1.3.2 快捷方式的总结 35
'TK$ndy;7} 1.4 本章小结 36
t7*G91Hoq& tv@Z5 第2章 像质评价 37
np`gcj# 2.1 外形图 37
2pxWv
)0 2.1.1 二维外形图 37
AF*ni~ 2.1.2 3D外形图 38
l${Hgn+ 2.1.3 阴影图 39
de=5=>P7 2.1.4 元件图 39
M 5T=Fj86 2.1.5 ISO元件图 41
,<Grd5em. 2.2 几何光学像质量评价 41
Jm]]>K8.3V 2.2.1 特性曲线 41
(b`4&sQ< 2.2.2 点列图 43
f\x@ C)E 2.2.3 调制传递函数 46
T.R>xd`9
" 2.2.4 点扩散函数 48
>%n8W>^^4 2.2.5 波前 51
u:AfHZ 2.2.6 曲面 52
%67G]?EXB
2.2.7 均方根 53
M]6w^\4j9 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
R<y Nv 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
M73VeV3DL 2.3 能量分析 61
-+
]T77r 2.3.1 能量分布 62
8`AcS|k 2.3.2 照度 62
%2@ Tj}xa 2.4 像分析 64
?;:9
W 2.4.1 模拟图像 64
mc0sdb,c$ 2.4.2 双目分析 68
5bF9IH 2.4.3 计算 68
A=v lC?&Z 2.5 其他 69
[0% yJH 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
f7_\).T 2.5.2 通用图表 70
<?>I\ 2.5.3 偏振状态 71
2_oK5*j 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
IL+#ynC 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
O:`GL1{ve? 2.6 本章小结 73
;S=62_Un ; d, JN 第3章 初级像差理论与像差校正 74
eHVdZ'%x 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
vCy.CN$ 3.1.1 球差 74
\yJZvhUk 3.1.2 慧差 79
u|_LR5S!j 3.1.3 像散 85
"fX_gN? 3.1.4 场曲 89
"xe7Dl 3.1.5 畸变 95
dJdD"xj 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
]97Xu_ 3.2 厚透镜初级像差 103
26\HV 3.3 薄透镜初级像差 105
/32Ta 3.4 像差校正和平衡方法 106
N<L$gw+)$D 3.5 本章小结 106
=R8f)UQYx 4)z3X\u|Z2 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
jsk:fh0~M 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
4 o3)* 4.1.1 优化方法选择 107
{&\J)oZ 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
uD. 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
BpQ;w,sefq 4.1.4 全局搜索优势 112
=,&u_>Dp 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
$\0cJCQ3 4.2.1 优化中的术语定义 114
o
:.~X 4.2.2 评价函数方程表达 115
"?oo\op 4.2.3 波前优化方法 118
;eS;AHZ 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
|Q5H9<* 4.2.5 角谱半径优化方法 121
L0X&03e=e: 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
L"""\5Bn( 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
Ux_EpC
4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
S2koXg( 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
5S&aI{;9< 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
4/*]` 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
K:}h\ In 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
+}Kk2Kg8 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
v;)BVv 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
i:l80 GK 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
4ggVj*{v 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
GAg.p?Sq 4.5 本章小结 147
QT`fix{ Nbgp_:{ 第5章 公差分析 148
H"Q(2I 5.1 公差 148
06PhrPVa!\ 5.1.1 误差来源 148
L\QQjI{ 5.1.2 设置公差 149
k)$iK2I 5.1.3 公差操作数 149
!d:tIu{) 5.2 默认公差的定义 150
mBw2 5.2.1 表面公差 151
yQu vW$ 5.2.2 元件公差 152
NJ
>I%u* 5.3 公差分析3种法则 153
GYFgEg} 5.3.1 灵敏度分析 153
o8w-$
Qb 5.3.2 反转灵敏度分析 154
1t0bUf;(M 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
re7!p(W?, 5.4 公差过程的使用 157
V[#6yMU @ 5.4.1 公差分析的执行 157
Vil@?Y" 5.4.2 双透镜的公差分析 160
YH6snC$u 5.5 本章小结 166
5/Ydv
RB67 |!$ Q<-]f 第6章 非序列模式设计 167
a^@+%?X 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
eA`]KalH 6.1.1 模型类别 167
]MC/t5vC u 6.1.2 面元反射镜 168
V%i<;C 6.1.3
光源分布 169
TAXd,z N 6.1.4 棱镜 172
60~v
t04 6.1.5 光线分束 173
uEBQoP2 6.1.6 散射 175
5kK=S 6.1.7 衍射光学元件 177
^/G?QR 6.1.8 相干模拟 178
|c<XSX?ir 6.1.9 复杂几何物体创建 179
G=vN;e_$_b 6.1.10 吸收分析 181
wG_4$kyj 6.2 创建非序列光学系统 182
w#W5}i&x 6.2.1 建立基本系统特性 183
RwUW;hU 6.2.2 创建反射镜 185
Y3D3.T6Q 6.2.3 光源建模 186
fW(; 6.2.4 旋转光源 187
Tsu\oJ[ 6.2.5 放置探测器 189
CP}0Ri) 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
DKR<W.!*t 6.2.7 增加凸透镜 192
[.M 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
B<A:_'g 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
7^HpVcSM 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
yU> T8oFh 6.2.11 整个系统光线追迹 198
i"/ r)>"b 6.3 将序列面改成非序列物体 199
wtlB 6.3.1 转变NSC的工具 199
',DeP>'%> 6.3.2 初始结构 200
F/)f,sZF 6.3.3 使用转换工具 202
FSv1X 6.3.4 插入非序列光源 203
!
&y 6.3.5 插入探测器物体 205
t/ A:k 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
QI.t&sCh5 6.4.1 序列/非序列模式 208
m{VL\ g) 6.4.2 建立非序列组件 211
&Y{F?
c^ 6.4.3 定义多焦透镜 212
M\I_{Q?_ 6.4.4 带状优化 215
5Lw{0uLr 6.4.5 目标局部 216
A5+q^t} 6.4.6 系统性能 217
OO$|9`a 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
:#qUMiu$ 6.4.8 最终设计 219
sbzeY1 6.5 优化非序列光学系统 219
{d8^@UL 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
5qGGu.$Ihi 6.5.2 建立系统 222
=<Hy"4+?. 6.5.3 评价函数 223
se!g4XEWD 6.5.4 自由曲面反射镜 224
"X`Qe!zk4 6.5.5 优化 226
cY{I:MA+h@ 6.6 本章小结 228
;jF%bE3 <8$Md4r 第7章 基础设计实例 229
R3cg2H 7.1 单透镜设计 229
(s&ORoVGn 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
D$ ej+s7 7.1.2 单透镜系统
参数 231
:r\xkHg/f 7.1.3 单透镜初始结构 233
2,+d|1(4o 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
R !9qQn? 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
h5j<u 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
tO7I&LNE 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
$%B5$+ 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
@$Yb#$/ 7.2.3 设置变量及评价函数 244
(p^S~Ax 7.2.4 优化及像质评价 245
JXL'\De ; 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
[~t yDLC 7.3 牛顿望远镜设计 249
::ri3Tu 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
t]4!{~, 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
=ydpU<aS 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
&u("|O)w$ 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
!F-sA: xq 7.4 变焦
镜头设计 260
_OLI%o 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
JfSdUWxT 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
I-TlrW=t 7.4.3 多重结构实现变焦 263
FQ1arUOFW, 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
Ll?g.z" 7.5 扫描系统设计 268
@bE~@4mOu 7.5.1 扫描系统参数 269
$ND90my 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
b1H7 7.6 本章小结 276
gXF.on4B 9]Lo 第8章 目视光学系统设计方法 277
0juDuE? 8.1 人眼光学系统的创建 277
]?M)NRk%S 8.1.1 眼睛概述 277
kwOeHdV^ 8.1.2 眼睛模型 277
A=0@UqM 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
?/)lnj)e{ 8.2 放大率与视觉 281
j"i#R1T 8.2.1 近距离物体成像标准 281
1c/
X 8.2.2 小型放大镜放大率 281
!M,h79NM 8.3 本章小结 284
xvdY
8%S {79qtq%W{ 第9章 目镜设计 285
q#jEv- j. 9.1 目镜介绍 285
z$66\/V'] 设计案例一:惠更斯目镜 286
T30Zk*V 设计案例二:冉斯登目镜 288
^g[J*{+!W 设计案例三:凯尔纳目镜 290
wW^Zb 设计案例四:RKE目镜 292
XO%~6Us^ 设计案例五:消畸变目镜 294
Psp^@ 设计案例六:对称式目镜 297
e+l\\9v 设计案例七:埃尔弗目镜 299
m!0N"AjA 设计案例八:西德莫尔目镜 301
xb]odYGdW 设计案例九:RKE广角目镜 304
JA< :K0 9.2 目镜调焦 306
gd_^ 9.3 本章小结 311
4j{oaey `2,a(Sk# 第10章 显微镜设计 312
Ox~ 9_d 10.1 技术指标 312
`/0u{[
10.1.1 基本系统技术要求 312
-w\M-wc/$ 10.1.2 分辨率目标和极限 312
$e*B:}x} 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
RT/qcS^Oz 10.2.1 显微镜设计步骤 313
b9DR%hO: 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
nGns}\!7' 10.3 本章小结 322
/h7.oD8CU ODek%0= 第11章 望远镜设计 323
~GA8_B 11.1 天文望远镜 323
jFG5)t<D 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
p&\K9hfi 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
e6 2y 11.2 地上望远镜 328
BKX9SL] 11.3 本章小结 334
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