《
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。
,_X/Gb6) 《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。
qwK2WE%T 《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。
)r[&RGz6 ?Q-h n:F) @FC"nM
_:X|.W 出版社:人民邮电出版社 第1版
*J+_|_0nlW 平装:334页
$b<6y/" 语种: 简体中文
k51Eyy50( 开本:16
<`jLY)sw 市场价:¥ 59.00
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bu=?N f8SL3+v 目 录
etoo
#h"]1 sTOa 第1章 ZEMAX入门 1
8E8N6 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
WHAQu]{ 1.2 用户界面 3
+uBLk0/)> 1.2.1 窗口类型 4
q~@]W= 1.2.2 主窗口介绍 4
)@~J 1.2.3 文件菜单 5
?H_LX;r 1.2.4 编辑菜单 6
fM #7 y [ 1.2.5 系统菜单 16
nOQa_G]Gz 1.2.6 分析菜单 20
`'\t$nU 1.2.7 工具菜单 20
<\0vR20/ 1.2.8 报告菜单 29
r1<F 1.2.9 宏指令菜单 32
T]j.=|,d 1.2.10 外扩展菜单 32
<5G{"U+ \ 1.2.11 窗口菜单 33
Oky**B[D' 1.2.12 帮助菜单 34
,jC3Fcly 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
(YY~{W$w( 1.3.1 放弃长时间计算 34
0W3i() 1.3.2 快捷方式的总结 35
i 9g>9 1.4 本章小结 36
RJy=pNztm 8scc%t7 第2章 像质评价 37
'kYwz;gp 2.1 外形图 37
:5/Uh/sX 2.1.1 二维外形图 37
Yk42(!
2.1.2 3D外形图 38
K_
lVISBQ 2.1.3 阴影图 39
I+ es8 2.1.4 元件图 39
A/7X9ir 2.1.5 ISO元件图 41
h(qQsxIOhS 2.2 几何光学像质量评价 41
,v&L:a 2.2.1 特性曲线 41
hoT/KWD, 2.2.2 点列图 43
/t6X(*xoy 2.2.3 调制传递函数 46
BC,.^"fA6 2.2.4 点扩散函数 48
be e5 2.2.5 波前 51
lNv".Y=l 2.2.6 曲面 52
[ >^PRs 2.2.7 均方根 53
$5L0.$Tj 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
lCF`*DM# 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
1xU3#b&2tC 2.3 能量分析 61
^'p|!`: 2.3.1 能量分布 62
+[J/Zw0{ 2.3.2 照度 62
g~BoFc.V2~ 2.4 像分析 64
Qu<Bu)` 2.4.1 模拟图像 64
px SX#S6I 2.4.2 双目分析 68
U$H@ jJ* 2.4.3 计算 68
v+e|o:o# 2.5 其他 69
dq IlD!
2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
3x~{QG5Gn 2.5.2 通用图表 70
]#/4Y_d 2.5.3 偏振状态 71
l%Gw_0.?e 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
=pA
IvU 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
~^^ NHq 2.6 本章小结 73
c9j*n;Q uY<
H#k 第3章 初级像差理论与像差校正 74
O)kgBrB 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
f'q 28lVf 3.1.1 球差 74
xyH/e*a 3.1.2 慧差 79
q8:{Nk 3.1.3 像散 85
mp~{W 3.1.4 场曲 89
?R-9W+U%f 3.1.5 畸变 95
#k<":O 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
?EU\}N J 3.2 厚透镜初级像差 103
* MM[u75 3.3 薄透镜初级像差 105
M=xQ=j? 3.4 像差校正和平衡方法 106
xsjO)))f 3.5 本章小结 106
XJ!(F#zc (-NHxo 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
+Z!;P
Z6 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
*n(> ^ 4.1.1 优化方法选择 107
.$",
*d 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
$KjTa#[RX7 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
$jd<v1"o 4.1.4 全局搜索优势 112
XT,#g-oi 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
fqs]<qi 4.2.1 优化中的术语定义 114
wFlvi=n/ 4.2.2 评价函数方程表达 115
@c'|Iqy` 4.2.3 波前优化方法 118
"Lh 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
,}xbAA# 4.2.5 角谱半径优化方法 121
zH=!*[d8 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
Fv?=Z-wk 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
(#q<\` 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
/,5Z-Z*wq 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
Rq~t4sA: 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
R7~Yw*#, 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
rOD1_X- 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
E)ugLluL 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
kllQca|$4 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
'f/Lv@]a 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
ql5x2n 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
W[NEe,.> 4.5 本章小结 147
+TeFt5[)h ZX
b}91rzt 第5章 公差分析 148
Wv!<bT8r 5.1 公差 148
j1Yq5`ia 5.1.1 误差来源 148
,]Zp+>{
5.1.2 设置公差 149
#>@z
2K7 5.1.3 公差操作数 149
C9Bh@v%90^ 5.2 默认公差的定义 150
^_p%Yv 5.2.1 表面公差 151
SC#sax4N!= 5.2.2 元件公差 152
V'Qn sI 5.3 公差分析3种法则 153
o%M<-l"!/ 5.3.1 灵敏度分析 153
AB.(CS=i 5.3.2 反转灵敏度分析 154
Z\>, ),O 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
iO!6}yJ*V 5.4 公差过程的使用 157
77gysd\( 5.4.1 公差分析的执行 157
}bB`(B,m 5.4.2 双透镜的公差分析 160
X`zC^z} 5.5 本章小结 166
Q
|i9aE ARh6V&Hi- 第6章 非序列模式设计 167
7z~Ghz 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
Z&!!]"I 6.1.1 模型类别 167
=G-N`
39 6.1.2 面元反射镜 168
FE5Q?*Ea 6.1.3
光源分布 169
Zu<]bv 6.1.4 棱镜 172
w,.qCp T$_ 6.1.5 光线分束 173
O>DNC-m)i{ 6.1.6 散射 175
E\)eu1Hw4B 6.1.7 衍射光学元件 177
/k:$l9C[ 6.1.8 相干模拟 178
~el-*=<m 6.1.9 复杂几何物体创建 179
;~zNqdlH 6.1.10 吸收分析 181
xc'vS>& 6.2 创建非序列光学系统 182
;Fl<v@9 6.2.1 建立基本系统特性 183
NVIWWX9? 6.2.2 创建反射镜 185
o96:4j4 6.2.3 光源建模 186
WXUkuO 6.2.4 旋转光源 187
`U`#I,Ln[ 6.2.5 放置探测器 189
0=U70nKr 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
8KjRCm,I 6.2.7 增加凸透镜 192
eS!C3xC;J] 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
(L69{n 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
L&w.j0fq 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
CyM}Hc&w 6.2.11 整个系统光线追迹 198
?{J!#`tfV 6.3 将序列面改成非序列物体 199
EO"C8z'al 6.3.1 转变NSC的工具 199
z[!x:# q8` 6.3.2 初始结构 200
)3E,D~1e% 6.3.3 使用转换工具 202
zQuM !. 6.3.4 插入非序列光源 203
!G=>ve 6.3.5 插入探测器物体 205
#n})X,ip2 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
gT1P*N;v 6.4.1 序列/非序列模式 208
6* rcR] 6.4.2 建立非序列组件 211
Px4/O~bLk 6.4.3 定义多焦透镜 212
,jh~;, w2 6.4.4 带状优化 215
f{Q p 6.4.5 目标局部 216
F&@ |M( 6.4.6 系统性能 217
o42`z>~ 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
+g\;bLT 6.4.8 最终设计 219
OeTu?d&N 6.5 优化非序列光学系统 219
h
W.2p+ 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
Gbb\h 6.5.2 建立系统 222
VWvoQf^+ 6.5.3 评价函数 223
^Vo"fI`=C 6.5.4 自由曲面反射镜 224
yFeeG3n3 6.5.5 优化 226
d/j@_3' 6.6 本章小结 228
:1<~}*B@{ c4] u&tvjJ 第7章 基础设计实例 229
9Q[>.): 7.1 单透镜设计 229
?JqjYI{$ 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
Ph)|j&] 7.1.2 单透镜系统
参数 231
eqFvrESN~= 7.1.3 单透镜初始结构 233
9O;vUy) 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
};SV!'9s?~ 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
5H.Db 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
sJ6a7A8) 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
k,_i#9X 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
GXeAe}T 7.2.3 设置变量及评价函数 244
8R/
*6S=& 7.2.4 优化及像质评价 245
k^*$^;z 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
/yK"t<p 7.3 牛顿望远镜设计 249
,ep9V,+| 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
_t.FL@3e 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
A'g,:8Ou 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
w6U
@tW 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
OOLe[P3J3 7.4 变焦
镜头设计 260
"L_-}BK 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
S:Xs'0K_ 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
iwo$\ 7.4.3 多重结构实现变焦 263
M:|/ijpN 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
)F
E8D 7.5 扫描系统设计 268
[$:@X V( 7.5.1 扫描系统参数 269
H-a^BZ&iU 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
Xiju"Cup" 7.6 本章小结 276
SsRVd^=;x ay[ZsQC 第8章 目视光学系统设计方法 277
PW^ 8;[\QP 8.1 人眼光学系统的创建 277
5&(3A|P2 8.1.1 眼睛概述 277
EIK*49b2 8.1.2 眼睛模型 277
xMsGs 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
(6-y+LG 8.2 放大率与视觉 281
Z:^3Fm->+ 8.2.1 近距离物体成像标准 281
A\g% 8.2.2 小型放大镜放大率 281
Bm<^rhJ9 8.3 本章小结 284
F(0Z ]#+ `,m7xJZ?y 第9章 目镜设计 285
T/Q==Q{W: 9.1 目镜介绍 285
L]>4Nd 设计案例一:惠更斯目镜 286
3{q[q#" 设计案例二:冉斯登目镜 288
<?4cWp|i 设计案例三:凯尔纳目镜 290
{9;eH'e 设计案例四:RKE目镜 292
&CO|Y(+ 设计案例五:消畸变目镜 294
;_p fwa4 设计案例六:对称式目镜 297
T0?uC/7H 设计案例七:埃尔弗目镜 299
qOgtGN}k 设计案例八:西德莫尔目镜 301
/=ACdJ 设计案例九:RKE广角目镜 304
1gk0l'.z 9.2 目镜调焦 306
fO+UHSC 9.3 本章小结 311
&q L<C 19w_tSg 第10章 显微镜设计 312
xv&S[=Dt 10.1 技术指标 312
4L11P 10.1.1 基本系统技术要求 312
wO!%
q[ 10.1.2 分辨率目标和极限 312
A?'
H[2]w" 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
c
_p[yS 10.2.1 显微镜设计步骤 313
F7V6-V{_ 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
DA=qeVBg 10.3 本章小结 322
BDp:9yau ? KF=W 第11章 望远镜设计 323
%A=|'6)k2 11.1 天文望远镜 323
:r-.r"[m- 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
e
SK((T 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
3FuCW 11.2 地上望远镜 328
c+wuC, 11.3 本章小结 334
k!9= YPG,9iZ&f