《
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。
5 (21gW9 《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。
*- IlF] 《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。
]AZ\5C-J JdUz!=I [mf7>M`p]@ Hdbnb[e 出版社:人民邮电出版社 第1版
E7NbPNd 平装:334页
@6YBK+" 语种: 简体中文
~r>EF!U`h 开本:16
g"!#]LLe 市场价:¥ 59.00
[[?[? V , 优惠价:¥ 42.70
(O_t5<A*X
mU3Y) 9 yW~79n 目 录
<5ft6a2fQ #7~tL23}] 第1章 ZEMAX入门 1
}}``~ 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
(U(/C5' 1.2 用户界面 3
o[6vxTH 1.2.1 窗口类型 4
wj#J>C2] 1.2.2 主窗口介绍 4
)+w/\~@ 1.2.3 文件菜单 5
xOVA1pb, 1.2.4 编辑菜单 6
|z#m 1.2.5 系统菜单 16
GcZM+ c 1.2.6 分析菜单 20
8_<&f%/ 1.2.7 工具菜单 20
uP(B<NfL:' 1.2.8 报告菜单 29
^Cc8F3os= 1.2.9 宏指令菜单 32
;zZ ,3pl-E 1.2.10 外扩展菜单 32
S_|9j{w) 1.2.11 窗口菜单 33
/zl3&~4 1.2.12 帮助菜单 34
!v-w6WG" 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
|6sT,/6 1.3.1 放弃长时间计算 34
CQBT:: 1.3.2 快捷方式的总结 35
H]tSb//qc 1.4 本章小结 36
--
i&" 5?3Isw`v2 第2章 像质评价 37
7wiK.99 2.1 外形图 37
;w+:8<mM}a 2.1.1 二维外形图 37
'0R/6Z|/Y 2.1.2 3D外形图 38
!cN?SGafZI 2.1.3 阴影图 39
QIij>!c4 2.1.4 元件图 39
u\()E|?p 2.1.5 ISO元件图 41
&Rt+LN0qB0 2.2 几何光学像质量评价 41
]r/(n]=( 2.2.1 特性曲线 41
x1m8~F 2.2.2 点列图 43
qPXANx<^ 2.2.3 调制传递函数 46
?JXBWB4 2.2.4 点扩散函数 48
C3
gZ6m 2.2.5 波前 51
#$rf-E5g-K 2.2.6 曲面 52
Z7/vrME6 2.2.7 均方根 53
_&; ZmNNhc 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
YW8K
$W 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
8qFUYZtY 2.3 能量分析 61
>vD['XN, 2.3.1 能量分布 62
wUZQB1$F 2.3.2 照度 62
DC$7B`#D 2.4 像分析 64
oF%^QT"R 2.4.1 模拟图像 64
u;+%Qh 2.4.2 双目分析 68
ee&nU(pK 2.4.3 计算 68
ur/Oc24i1n 2.5 其他 69
84[|qB,ML 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
0M#N=%31 2.5.2 通用图表 70
51o@b 2.5.3 偏振状态 71
_L*f8e8 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
f![xn2T 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
/Y;+PAy 2.6 本章小结 73
P<>[e9| *oEv ,I_ 第3章 初级像差理论与像差校正 74
?gd'M_-J, 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
-]Q3/"Q 3.1.1 球差 74
D-Bv(/Pz]$ 3.1.2 慧差 79
8_"3Yb`f 3.1.3 像散 85
}Q`/K;yq 3.1.4 场曲 89
5c<b| 3.1.5 畸变 95
t*o7,
3.1.6 色差(ColorAberration) 98
\#
7@a74 3.2 厚透镜初级像差 103
i'M^ez)u 3.3 薄透镜初级像差 105
jmRhAJV 3.4 像差校正和平衡方法 106
tW:W&|q 3.5 本章小结 106
lP}o[Rd Q8 -3RgAw 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
^Lsc`<xC 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
(3AYy0J% 4.1.1 优化方法选择 107
jZa25Z00 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
q|n97.vD 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
])N|[ |$ 4.1.4 全局搜索优势 112
M]J[6EW 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
btUq 4.2.1 优化中的术语定义 114
|)^clkuGX 4.2.2 评价函数方程表达 115
k|^vCZ<(x 4.2.3 波前优化方法 118
;JAK[o8i 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
|$M@09,F" 4.2.5 角谱半径优化方法 121
/r>IV`n{ 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
kXigX- 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
6e,Apj 0 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
.JNcY]V# 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
'n>K^rA 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
vB Sm=M 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
~q{\; 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
{*sGhGwr 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
D`V6&_.p 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
IS-}:~Pi 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
+:}kZDl@ X 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
k - FB 4.5 本章小结 147
b([:,T7 3b#L17D3_ 第5章 公差分析 148
ot^q}fRX 5.1 公差 148
R_maNfS]Z 5.1.1 误差来源 148
!syU]Yk 5.1.2 设置公差 149
&xgZFSq 5.1.3 公差操作数 149
}(m1ql 5.2 默认公差的定义 150
$?-7OXj< 5.2.1 表面公差 151
Xc{ZN1 4n 5.2.2 元件公差 152
N A8
sN 5.3 公差分析3种法则 153
B
i'd5B5 5.3.1 灵敏度分析 153
%WZ$]M?q 5.3.2 反转灵敏度分析 154
P%iP:16 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
J)_>%. 5.4 公差过程的使用 157
{ AFf:[G 5.4.1 公差分析的执行 157
3be6p 5.4.2 双透镜的公差分析 160
$Ru&>D#stK 5.5 本章小结 166
qbH%Hx V)=Z6 ti 第6章 非序列模式设计 167
Qy/uB$q{A 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
L,#^&9bHa# 6.1.1 模型类别 167
z23#G>I& 6.1.2 面元反射镜 168
NJk)z&M 6.1.3
光源分布 169
Is
ot4HLM 6.1.4 棱镜 172
xF&6e&nv 6.1.5 光线分束 173
vlvvi() 6.1.6 散射 175
Z A [ ) 6.1.7 衍射光学元件 177
{y1q7Z.M 6.1.8 相干模拟 178
I4ebkP gf 6.1.9 复杂几何物体创建 179
*u}'}jC1X 6.1.10 吸收分析 181
UAdz-)$ 6.2 创建非序列光学系统 182
p:Oz<P 6.2.1 建立基本系统特性 183
hzv3F9.x 6.2.2 创建反射镜 185
0JK2%% 6.2.3 光源建模 186
w\Iqzpikr 6.2.4 旋转光源 187
![
a 6.2.5 放置探测器 189
p=H3Q?HJ} 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
>:%BNeO 6.2.7 增加凸透镜 192
Vu%n&uF 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
G?R_aPP 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
]W;:|/,c 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
H$Kw=kMw 6.2.11 整个系统光线追迹 198
mzz$`M1 6.3 将序列面改成非序列物体 199
{tc57jsr 6.3.1 转变NSC的工具 199
S!`:E 6.3.2 初始结构 200
"-P/jk 6.3.3 使用转换工具 202
Ia#"/`|| 6.3.4 插入非序列光源 203
_W}(!TKO 6.3.5 插入探测器物体 205
$T?]+2,6; 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
+mLD/gK` 6.4.1 序列/非序列模式 208
"oe!M'aj`1 6.4.2 建立非序列组件 211
*!w25t 6.4.3 定义多焦透镜 212
Ev{MCu1!6 6.4.4 带状优化 215
(n,N8k; 6.4.5 目标局部 216
*,&S' ,S- 6.4.6 系统性能 217
O5M2`6|As 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
[]gRfM]$& 6.4.8 最终设计 219
I>aGp|4 6.5 优化非序列光学系统 219
6A?8tm/0 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
Z%OW5]q 6.5.2 建立系统 222
e^8BV;+c 6.5.3 评价函数 223
r%|A$=[Q 6.5.4 自由曲面反射镜 224
7E\g
&R. 6.5.5 优化 226
lH6fvz 6.6 本章小结 228
cJ2PI 5B?i(2 第7章 基础设计实例 229
?!y"OrHg 7.1 单透镜设计 229
+?Ez}
BP 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
toIYE*ocv= 7.1.2 单透镜系统
参数 231
r**f,PDZ 7.1.3 单透镜初始结构 233
:3O5ET'1 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
NH4?q!'G 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
\7 Gz\=\LR 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
xNIGO/uI~ 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
]Jn2Ra"j 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
K{2h9 ]VF 7.2.3 设置变量及评价函数 244
#x)8f3I 7.2.4 优化及像质评价 245
Mg\TH./Y: 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
#w|5jN? 7.3 牛顿望远镜设计 249
=k_UjwgN^ 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
)~dOmfw%| 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
|IN[uQ 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
8kH<$9 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
~b6GrY"vB 7.4 变焦
镜头设计 260
%Kl(>{N 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
i?-Y 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
0>FE% 7.4.3 多重结构实现变焦 263
*)D1!R<\,R 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
>f@ G>H)+ 7.5 扫描系统设计 268
CN\=9Rvs 7.5.1 扫描系统参数 269
fEwifSp. 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
;7j,MbU 7.6 本章小结 276
d}+W"j; d.AC%&W 第8章 目视光学系统设计方法 277
E}YIWTX 8.1 人眼光学系统的创建 277
J>h;_jA 8.1.1 眼睛概述 277
QC7k~I8 8.1.2 眼睛模型 277
FM\[]. 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
6|#g+&[ 8.2 放大率与视觉 281
g "*;nHI D 8.2.1 近距离物体成像标准 281
cmDT
+$s 8.2.2 小型放大镜放大率 281
QN g\4% 8.3 本章小结 284
hB>^'6h+ !8/gL 第9章 目镜设计 285
B;W(iI 9.1 目镜介绍 285
8,*3zVk- 设计案例一:惠更斯目镜 286
6bL~6-h%) 设计案例二:冉斯登目镜 288
fRNP#pi0u 设计案例三:凯尔纳目镜 290
|}Ph"g2D, 设计案例四:RKE目镜 292
t9` Ed>a 设计案例五:消畸变目镜 294
^P$7A]! 设计案例六:对称式目镜 297
moG~S] 设计案例七:埃尔弗目镜 299
X"<|Z]w 设计案例八:西德莫尔目镜 301
~ffwLgu!
设计案例九:RKE广角目镜 304
%{'4.
, 9.2 目镜调焦 306
>];"N{ A 9.3 本章小结 311
IU9,
(E "DpKrVuG 第10章 显微镜设计 312
nzuF]vo 10.1 技术指标 312
C6^j#rl
10.1.1 基本系统技术要求 312
C}Qt "-% 10.1.2 分辨率目标和极限 312
>|
m.?{^ 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
"8/dD]=f^a 10.2.1 显微镜设计步骤 313
A*i_|]Q 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
mH\@QdF 10.3 本章小结 322
uJ8{HB BIfi:7I;Q 第11章 望远镜设计 323
vgThK9{m; 11.1 天文望远镜 323
c-*2dV[@ 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
z<<Tk.65 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
0roCP=; 11.2 地上望远镜 328
u-.L^!k 11.3 本章小结 334
- _t&+5] WQKj]:qk0