《
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。
hnv0Loe.IW 《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。
;FjI!V 《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。
(`f)Tt=` (=s%>lW| `u8=~]rblj D._7)$d 出版社:人民邮电出版社 第1版
^Ov+n1,) 平装:334页
CyJZip 语种: 简体中文
~A>-tn}O 开本:16
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&([yI>% 优惠价:¥ 42.70
d 4;
bB.Yq3KI p?+;[!: 目 录
< 'r<MA< jTok1k 第1章 ZEMAX入门 1
i#Fe`Z ~J 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
l37l| xp~ 1.2 用户界面 3
A)f/ww)Q 1.2.1 窗口类型 4
%U&ztvR0C 1.2.2 主窗口介绍 4
ze#ncnMo 1.2.3 文件菜单 5
&_Gu'A({J 1.2.4 编辑菜单 6
I8:G:s: 1.2.5 系统菜单 16
I]N!cEr;@- 1.2.6 分析菜单 20
x1QL!MB 1.2.7 工具菜单 20
i
th!,jY*i 1.2.8 报告菜单 29
%VgK::)r 1.2.9 宏指令菜单 32
n,|YJ,v[ 1.2.10 外扩展菜单 32
FHZQyO<| 1.2.11 窗口菜单 33
+hMF\@ 1.2.12 帮助菜单 34
A:,V) 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
#r80FVwiD 1.3.1 放弃长时间计算 34
4_vJ_H-mO, 1.3.2 快捷方式的总结 35
El3Ayd3 1.4 本章小结 36
ch0x*[N@ 1.z !u%2 第2章 像质评价 37
SQf.R%cg$ 2.1 外形图 37
N_y#Y{c{( 2.1.1 二维外形图 37
sQa9M 2.1.2 3D外形图 38
ltmD=-]G_ 2.1.3 阴影图 39
Z4PAdT 2.1.4 元件图 39
%lN4"jtx 2.1.5 ISO元件图 41
!Ka~X!+\ 2.2 几何光学像质量评价 41
KKJ a?e`C 2.2.1 特性曲线 41
\1#!%I=. 2.2.2 点列图 43
VI^~I;M^ 2.2.3 调制传递函数 46
N'0fB`:kz 2.2.4 点扩散函数 48
[[8h*[: 2.2.5 波前 51
6)#%36rP 2.2.6 曲面 52
_K|?;j#x0k 2.2.7 均方根 53
!o/;"'&E 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
.h;X5q1 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
1O@cev; 2.3 能量分析 61
v1Jg8L= 2.3.1 能量分布 62
AG,;1b,:81 2.3.2 照度 62
_jrkR
n1 " 2.4 像分析 64
ZY> u4v. 2.4.1 模拟图像 64
q|R$A8)L. 2.4.2 双目分析 68
e#{l 2.4.3 计算 68
Y t0s 2.5 其他 69
))#_@CwRr 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
}{
"RgT-qG 2.5.2 通用图表 70
fn\&%`U 2.5.3 偏振状态 71
cjBHczkY 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
:X-\!w\ 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
B7BikxUa 2.6 本章小结 73
1
,4V8gp C)qP9uW 第3章 初级像差理论与像差校正 74
82Nw6om6i 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
N!=Q]\ZD 3.1.1 球差 74
jh.e&6 3.1.2 慧差 79
I}7=\S/@ 3.1.3 像散 85
.aqP= 3.1.4 场曲 89
Zl`sY5{1 3.1.5 畸变 95
I'16- 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
7)+%;|~ 3.2 厚透镜初级像差 103
qy~@cPT 3.3 薄透镜初级像差 105
Z~Z+Yt;,9a 3.4 像差校正和平衡方法 106
.)XJ- 3.5 本章小结 106
cdsF<tpy Ry iS 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
i"C?6R 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
I~I$/j]e` 4.1.1 优化方法选择 107
^,;8ra*h 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
$;%dQ!7* 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
t>>\U X 4.1.4 全局搜索优势 112
)v?-[
oR 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
2T#>66^@q 4.2.1 优化中的术语定义 114
}X*.Vv A 4.2.2 评价函数方程表达 115
-)ag9{ * 4.2.3 波前优化方法 118
4 '-GcH 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
qfzT8-Y 4.2.5 角谱半径优化方法 121
(-rw]=Qu 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
lEv<n6:_ 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
`` mi9E 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
#NLLlEE 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
ym)`<[T 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
,\RxKSU 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
dd%-bI^ 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
2Md'<. 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
w~(x*R} 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
g?caE) 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
spt='!)4 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
';bovh@* 4.5 本章小结 147
!56gJJ-r Y4|g^>{<ni 第5章 公差分析 148
IW'2+EGc 5.1 公差 148
)\TI^%s 5.1.1 误差来源 148
#%i-{t+_> 5.1.2 设置公差 149
|+MV%QG; 5.1.3 公差操作数 149
<\cH9D`dE 5.2 默认公差的定义 150
nu#_,x<LS 5.2.1 表面公差 151
'qg q8 5.2.2 元件公差 152
%Sdzr!I7* 5.3 公差分析3种法则 153
U'acVcD 5.3.1 灵敏度分析 153
#dgWXO 5.3.2 反转灵敏度分析 154
kDG'5X;+ 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
k99ANW 5.4 公差过程的使用 157
yxa~Rz/ 5.4.1 公差分析的执行 157
&`'gO
9 5.4.2 双透镜的公差分析 160
^L<*ggw 5.5 本章小结 166
q:1_D> 61J01(+| 第6章 非序列模式设计 167
afMIq Q? 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
<IBzh_ 6.1.1 模型类别 167
Y Hv85y 6.1.2 面元反射镜 168
oGLSk(T&I 6.1.3
光源分布 169
NX(.Lw} 6.1.4 棱镜 172
I!;# Nk> 6.1.5 光线分束 173
FT*
o;&_QS 6.1.6 散射 175
vx\h
Njb 6.1.7 衍射光学元件 177
,SAS\!hsE 6.1.8 相干模拟 178
.#b! # 6.1.9 复杂几何物体创建 179
ZK[S'(6q 6.1.10 吸收分析 181
oIM] 6.2 创建非序列光学系统 182
EO;f`s)t 6.2.1 建立基本系统特性 183
?eb2T`\0Q 6.2.2 创建反射镜 185
>, &6zj 6.2.3 光源建模 186
;Db89Nc$ 6.2.4 旋转光源 187
snBC +`- 6.2.5 放置探测器 189
6#k
Ap+g7 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
{O,Cc$_ 6.2.7 增加凸透镜 192
|^ml|cb 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
<L__;j1Wx 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
.Wq`qF(; 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
WbS2w @8 6.2.11 整个系统光线追迹 198
)]%GNdU 6.3 将序列面改成非序列物体 199
q*ZjOqj 6.3.1 转变NSC的工具 199
>Tld: 6.3.2 初始结构 200
3
SQ_9{ 6.3.3 使用转换工具 202
`oh'rm3'8 6.3.4 插入非序列光源 203
]*^mT&$7 6.3.5 插入探测器物体 205
[PrR30: 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
NDRk%_Eu( 6.4.1 序列/非序列模式 208
*Df|D/,WE 6.4.2 建立非序列组件 211
[j5^Zb&0 6.4.3 定义多焦透镜 212
MWCP/~>a2 6.4.4 带状优化 215
IjDG 6.4.5 目标局部 216
`\&qk)ZP 6.4.6 系统性能 217
,h1r6&MEY 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
+MQf2|-- 6.4.8 最终设计 219
R9yK" 6.5 优化非序列光学系统 219
Uc}L/ax 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
H+; _fd 6.5.2 建立系统 222
Z$,1Tk"O/s 6.5.3 评价函数 223
vbQo8GFp} 6.5.4 自由曲面反射镜 224
d*1@lmV* 6.5.5 优化 226
r&\}E+ 6.6 本章小结 228
^n<p#0)+a ;sa-Bh=j^ 第7章 基础设计实例 229
{ >Y< ! 7.1 单透镜设计 229
11
.RG
* 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
/
GJ"##< 7.1.2 单透镜系统
参数 231
Vd|5JA}<" 7.1.3 单透镜初始结构 233
"wxs 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
;=Bf&hY& 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
D;<Qm,[ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
@-;-DB]j 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
v^[Ny0cM 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
-^;G^Uq6= 7.2.3 设置变量及评价函数 244
W?'!}g(~ 7.2.4 优化及像质评价 245
FQ?H%UcW 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
0sq/_S 7.3 牛顿望远镜设计 249
KI$?0O 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
L"tj DAV 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
^#S 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
1(!QutEb 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
~/\;7E{8! 7.4 变焦
镜头设计 260
,I@4)RSAH| 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
:M ix*NCf 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
788q<7E 7.4.3 多重结构实现变焦 263
(J<@e!@NE 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
&.o}(e:] 7.5 扫描系统设计 268
n\*>mp) 7.5.1 扫描系统参数 269
#joU}Rj| 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
}k<b)I*A 7.6 本章小结 276
*s?&)][ VPn#O 第8章 目视光学系统设计方法 277
J(M0t~RZ 8.1 人眼光学系统的创建 277
n`6 8<ybl5 8.1.1 眼睛概述 277
; ZL<7tLDb 8.1.2 眼睛模型 277
+B_q? 6pR 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
_QBd3B% 8.2 放大率与视觉 281
;myu8B7& 8.2.1 近距离物体成像标准 281
BaiC;&(
8.2.2 小型放大镜放大率 281
uiE9#G 8.3 本章小结 284
5HL JkOV5 @OFl^U0/ 第9章 目镜设计 285
M5exo
9.1 目镜介绍 285
g=b[V
设计案例一:惠更斯目镜 286
%nOBs ln 设计案例二:冉斯登目镜 288
v2EM| Q xp 设计案例三:凯尔纳目镜 290
Si*Pi 设计案例四:RKE目镜 292
jfqWcX.X= 设计案例五:消畸变目镜 294
'iMI&?8u 设计案例六:对称式目镜 297
MJV&%E6{:{ 设计案例七:埃尔弗目镜 299
:'I mz 设计案例八:西德莫尔目镜 301
5&2=;?EO 设计案例九:RKE广角目镜 304
qJ"dkT* 9.2 目镜调焦 306
%r6~5_A 9.3 本章小结 311
):LJ {.0R V[+ Pb] 第10章 显微镜设计 312
|m k $W$h 10.1 技术指标 312
lUCdnp;w' 10.1.1 基本系统技术要求 312
N.xmHv Pk 10.1.2 分辨率目标和极限 312
kc|`VB8L 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
}
%S1OQC 10.2.1 显微镜设计步骤 313
0NpxqeIDY 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
b
|m$ W 10.3 本章小结 322
;5" r)F+P <B$Lu4b@c 第11章 望远镜设计 323
z ;y22 11.1 天文望远镜 323
Sqc*u&W 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
t}nZrD 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
&E {/s 11.2 地上望远镜 328
dWD9YIYf 11.3 本章小结 334
9<[RXY 4^70r9hV9