《
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。
K~4bT= 《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。
x_ 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。
_6!iv fA"c9(>m%] Tm$8\c4V:* 6L rI,d 出版社:人民邮电出版社 第1版
7 0PGbAD 平装:334页
a6@k*9D> 语种: 简体中文
"~S2XcR[ E 开本:16
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4
|bu= T
B}nT>Ub M3Qi]jO98 目 录
l$[,V:N Sk:x.oOZ 第1章 ZEMAX入门 1
0"Euf41 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
R;pIi/yDRe 1.2 用户界面 3
$&!|G-0' 1.2.1 窗口类型 4
ii&ckg>]z 1.2.2 主窗口介绍 4
f:t j
1.2.3 文件菜单 5
)3 R5cq 1.2.4 编辑菜单 6
YeVo=hYH@ 1.2.5 系统菜单 16
2'@D0L 1.2.6 分析菜单 20
);h 1.2.7 工具菜单 20
u@P1`E1Q 1.2.8 报告菜单 29
aK_k'4YTm 1.2.9 宏指令菜单 32
:;c`qO4 1.2.10 外扩展菜单 32
bN6i *)} 1.2.11 窗口菜单 33
qQIX:HWDKZ 1.2.12 帮助菜单 34
YI;MS:Qj 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
c$lZ\r" 1.3.1 放弃长时间计算 34
unNN&m#@ 1.3.2 快捷方式的总结 35
JNT|h zV 1.4 本章小结 36
GXk
|p8 qu^~K.I" 第2章 像质评价 37
a_]l?t 2.1 外形图 37
\%9QE 2.1.1 二维外形图 37
Bz|/TV?X( 2.1.2 3D外形图 38
]omBq<ox'Y 2.1.3 阴影图 39
{;m|\652B 2.1.4 元件图 39
2G<XA 2.1.5 ISO元件图 41
?*[35XUd 2.2 几何光学像质量评价 41
m=Gb<)Y 2.2.1 特性曲线 41
d^v.tYM$N 2.2.2 点列图 43
L4ct2|w}ul 2.2.3 调制传递函数 46
}:u-l3e 2.2.4 点扩散函数 48
Bj"fUI!dK 2.2.5 波前 51
<:&{ c-f/ 2.2.6 曲面 52
lauq(aD_C 2.2.7 均方根 53
4)>S3Yr 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
,b5vnW\ 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
gzy|K%K 2.3 能量分析 61
#_|O93HN' 2.3.1 能量分布 62
B#}EYY 2.3.2 照度 62
G{O{
p 2.4 像分析 64
j,SZJ{ebXg 2.4.1 模拟图像 64
K`60[bdp 2.4.2 双目分析 68
ks
%arm& 2.4.3 计算 68
^t *Ba>A 2.5 其他 69
X<pNc6 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
VS!v7-_N5 2.5.2 通用图表 70
BjfTt:kY 2.5.3 偏振状态 71
;g;1<?
[ 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
OF)*kiJ 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
{t.S_|IE 2.6 本章小结 73
a, )/D_{1 P2 qC[1hYH 第3章 初级像差理论与像差校正 74
XX
"3.zW 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
$ER9u2 3.1.1 球差 74
eAqpP>9n 3.1.2 慧差 79
xP;>p|
M 3.1.3 像散 85
1C]BaPbL 3.1.4 场曲 89
NB86+2stu 3.1.5 畸变 95
lDF7~N9J_ 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
1_]%, 3.2 厚透镜初级像差 103
:7 JP(j2 3.3 薄透镜初级像差 105
(d*||" 3.4 像差校正和平衡方法 106
Sfp-ns32%A 3.5 本章小结 106
fZLAZMrM ;Bw3@c 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
(ip3{d{CT] 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
3`RI[%AN~ 4.1.1 优化方法选择 107
>6@,L+-6r 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
Ts|;5ya5m 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
yF_/.m I 4.1.4 全局搜索优势 112
-j:yE Z4Oy 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
)K`tnb.Pf 4.2.1 优化中的术语定义 114
AxF$7J( 4.2.2 评价函数方程表达 115
6+"gk( 4.2.3 波前优化方法 118
sIl&\g<b 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
6D`.v@ 4.2.5 角谱半径优化方法 121
JsMN_%y? 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
}W[=O:p 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
B[
D
s?: 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
Snp(&TD<< 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
2+pXtP@O 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
h0$ \JXk 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
vQy<%[QO 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
eb6y-TwY 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
<X5ge>. 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
-/*VR$c 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
tL1\q Qg 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
yX%> %#$ 4.5 本章小结 147
sJl>evw B<$6Dj%L 第5章 公差分析 148
C@-cLk 5.1 公差 148
*P5/ S8c 5.1.1 误差来源 148
L `=*Pwcj 5.1.2 设置公差 149
FFmXT/K"/j 5.1.3 公差操作数 149
,OP\^ 5.2 默认公差的定义 150
\_i22/Et 5.2.1 表面公差 151
e 0Z2B2 5.2.2 元件公差 152
8YgRJQZ! 5.3 公差分析3种法则 153
x") Bmw$ 5.3.1 灵敏度分析 153
qg<Y^y 5.3.2 反转灵敏度分析 154
i.eMrzJ| 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
E8<,j})* 5.4 公差过程的使用 157
/q7$"wP 5.4.1 公差分析的执行 157
xo n^=Wo; 5.4.2 双透镜的公差分析 160
]@}hyM[D; 5.5 本章小结 166
5$X 8|Ve se}$/Y}t 第6章 非序列模式设计 167
A@4{-e\ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
ed3wj3@ 6.1.1 模型类别 167
w
!<-e> 6.1.2 面元反射镜 168
HzuG- V 6.1.3
光源分布 169
O`N,aYo 6.1.4 棱镜 172
> %Hw008 6.1.5 光线分束 173
pL> Yx> 6.1.6 散射 175
G
Uh<AG*+ 6.1.7 衍射光学元件 177
wqap~X 6.1.8 相干模拟 178
<'A-9y]-v 6.1.9 复杂几何物体创建 179
-yu$Mm 6.1.10 吸收分析 181
02(Ob 6.2 创建非序列光学系统 182
#G?",,&dM 6.2.1 建立基本系统特性 183
`bn@;7`X 6.2.2 创建反射镜 185
t#-4edB, 6.2.3 光源建模 186
B)0;gWK 6.2.4 旋转光源 187
&g0r#K 6.2.5 放置探测器 189
AI,E9 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
beV+3HqB8 6.2.7 增加凸透镜 192
:`<MlX 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
U^K8^an$ 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
d`j<Bbf- 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
&Wk:>9]Jrb 6.2.11 整个系统光线追迹 198
&XXr5ne~C 6.3 将序列面改成非序列物体 199
Imyw-8/; 6.3.1 转变NSC的工具 199
X76rme 6.3.2 初始结构 200
[i>D|X 6.3.3 使用转换工具 202
9'|_1Q.b^ 6.3.4 插入非序列光源 203
XB:E<I'q!3 6.3.5 插入探测器物体 205
}?O>.W,/ 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
[<Mls@? 6.4.1 序列/非序列模式 208
~4] J'E > 6.4.2 建立非序列组件 211
_=cuOo"! 6.4.3 定义多焦透镜 212
BE0Xg 6.4.4 带状优化 215
zY-?Bv_D 6.4.5 目标局部 216
9OlJC[ 6.4.6 系统性能 217
fj9&J[ 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
,XN4Iy#BZl 6.4.8 最终设计 219
{7 ](- 6.5 优化非序列光学系统 219
58`Dcx,yJ 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
$H/: -v 6.5.2 建立系统 222
X2P8Zq=%a 6.5.3 评价函数 223
]IDhE{ 6.5.4 自由曲面反射镜 224
_U,Hi?b"$} 6.5.5 优化 226
Q]dKyMSSA 6.6 本章小结 228
nS Vr,wU )U8=-_m 第7章 基础设计实例 229
@Yw42`>!s 7.1 单透镜设计 229
i@%a!].I 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
*fLVzYpo 7.1.2 单透镜系统
参数 231
Sg\+al7 7.1.3 单透镜初始结构 233
y~VLa 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
a,n#E!zT?w 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
&F'n
>QT9q 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
tU>7jo[-p 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
$2Bll 5!] 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
=t|,6Vp 7.2.3 设置变量及评价函数 244
\(zUI 7.2.4 优化及像质评价 245
':f,RG 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
H5CL0#I 7.3 牛顿望远镜设计 249
iWkC:fQz 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
YjPj#57+ 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
$j4/ohwTDY 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
c68,,rJO]i 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
}1.'2.<Y 7.4 变焦
镜头设计 260
}5Km \OI 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
:1v.Jk 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
m;U_oxb 7.4.3 多重结构实现变焦 263
ZJ/K MW 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
`<hMrhfh 7.5 扫描系统设计 268
hdH3Jb_hl( 7.5.1 扫描系统参数 269
pTH5-l_f] 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
FvD/z;N 7.6 本章小结 276
JC/nHM DIkf#} 第8章 目视光学系统设计方法 277
@z=L\e{ 8.1 人眼光学系统的创建 277
5d-rF:# 8.1.1 眼睛概述 277
bu=RU 8.1.2 眼睛模型 277
B!4~A{ 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
g]d0B!Ar~ 8.2 放大率与视觉 281
,y}~rYsP% 8.2.1 近距离物体成像标准 281
R ^INl@(O 8.2.2 小型放大镜放大率 281
=i},$"Bf*% 8.3 本章小结 284
f7;<jj;w7 <2N=cH' 第9章 目镜设计 285
\AB)L{ 9.1 目镜介绍 285
cXb&Rm'L 设计案例一:惠更斯目镜 286
HzsQ`M4cA 设计案例二:冉斯登目镜 288
uSH_=^yTQ 设计案例三:凯尔纳目镜 290
hzA+, 设计案例四:RKE目镜 292
)kYDN_W 设计案例五:消畸变目镜 294
v]}\Ns/ 设计案例六:对称式目镜 297
_s}`ohKvD 设计案例七:埃尔弗目镜 299
q RRvZhf 设计案例八:西德莫尔目镜 301
}:!X@C~ 设计案例九:RKE广角目镜 304
a.a
,_ 9.2 目镜调焦 306
D J7U6{KLq 9.3 本章小结 311
T`GiM%R;g y<c7RK] 第10章 显微镜设计 312
!x") uYf 10.1 技术指标 312
^zfs8]QSf 10.1.1 基本系统技术要求 312
!1Ht{cA0 10.1.2 分辨率目标和极限 312
\p^'[B(O77 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
ZzxWKIE'c 10.2.1 显微镜设计步骤 313
FbXur- et^ 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
s(r4m/ 10.3 本章小结 322
~y,m7%L 'LR|DS[Ne 第11章 望远镜设计 323
>Sb3]$$ 11.1 天文望远镜 323
pm[+xM9PB 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
\m=k~Cf:f 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
M(n@ytz 11.2 地上望远镜 328
N*)O_Ki 11.3 本章小结 334
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