《
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。
l7Y8b` 《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。
.M+v?Ad 《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。
ru(J5+H +@>:%yX
fM{1Os _vIO!*h0 出版社:人民邮电出版社 第1版
3"vRK5Bf 平装:334页
^5>du~d 语种: 简体中文
<Cr8V'c 开本:16
F8 ?uQP8 市场价:¥ 59.00
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*N'hA5.z
hA5,w_G/ /4H[4m]I 目 录
Q!x`M4 #~1wv^ 第1章 ZEMAX入门 1
w~{| S7/ 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
s@z{dmL 1.2 用户界面 3
YJc%h@ _=] 1.2.1 窗口类型 4
v\'rXy 1.2.2 主窗口介绍 4
NGSS: 1.2.3 文件菜单 5
9iK&f\#5H 1.2.4 编辑菜单 6
94+/wzWvi 1.2.5 系统菜单 16
,wlbIl~ 1.2.6 分析菜单 20
pEkOSG 1.2.7 工具菜单 20
e^Aa! 1.2.8 报告菜单 29
k%^<}s@ 1.2.9 宏指令菜单 32
E\_W 1.2.10 外扩展菜单 32
*0-v!\{ 1.2.11 窗口菜单 33
W8x[3,gT 1.2.12 帮助菜单 34
&8wa ih(| 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
.
Jb?]n 1.3.1 放弃长时间计算 34
6I5o2i 1.3.2 快捷方式的总结 35
/_HwifRQ 1.4 本章小结 36
/4^G34 >j)
w\i 第2章 像质评价 37
FXeV6zfrE 2.1 外形图 37
m]1!-`(* 2.1.1 二维外形图 37
7:h<`_HT(X 2.1.2 3D外形图 38
||`qIElAW, 2.1.3 阴影图 39
BL0|\&*1 2.1.4 元件图 39
*[VEF 2.1.5 ISO元件图 41
[qW<D/@ 2.2 几何光学像质量评价 41
2q/nAQ+ 2.2.1 特性曲线 41
[pr 9 $Jr 2.2.2 点列图 43
9E^~#j@Zr 2.2.3 调制传递函数 46
m:b^,2"g 2.2.4 点扩散函数 48
y%2%^wF 2.2.5 波前 51
8i[".9}G\ 2.2.6 曲面 52
^g-Fg>&M 2.2.7 均方根 53
T7^ulG1' 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
D9,e3.?p 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
K q/~T7Ru 2.3 能量分析 61
_IC,9bbg 2.3.1 能量分布 62
([[)Ub$U 2.3.2 照度 62
!8we8)7 2.4 像分析 64
8g.AT@ ,Q 2.4.1 模拟图像 64
Is<x31R 2.4.2 双目分析 68
;x,+*% 2.4.3 计算 68
<Kh?Ad>N 2.5 其他 69
6aRGG+H 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
o*-h%Z. 2.5.2 通用图表 70
&|s+KP|d 2.5.3 偏振状态 71
[k!-;mi 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
l_bL,-|E8 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
c]e`m6 2.6 本章小结 73
N&?T0Ge; g'KzdG`O0 第3章 初级像差理论与像差校正 74
*Ao2j; 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
=d}gv6v2S 3.1.1 球差 74
j p! 3.1.2 慧差 79
1% asx'^ 3.1.3 像散 85
Xg,0 /P~ 3.1.4 场曲 89
W]Y@WKeT 3.1.5 畸变 95
5?Uo&e 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
WC3W+v G7 3.2 厚透镜初级像差 103
G(:s-x ig6 3.3 薄透镜初级像差 105
1NuR/DO 3.4 像差校正和平衡方法 106
Hde]DK,d 3.5 本章小结 106
$K+4C0wX` oSN8Xn*qr 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
J 5Wz4`' 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
*^X#Eb 4.1.1 优化方法选择 107
AQB1gzE 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
\m(ymp<c` 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
67}]s@:l]( 4.1.4 全局搜索优势 112
ay=KfY5 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
(m<R0 4.2.1 优化中的术语定义 114
XyvZ&d6(d 4.2.2 评价函数方程表达 115
m5X3{[a: 4.2.3 波前优化方法 118
NQDLI 1o 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
XC*uz 4.2.5 角谱半径优化方法 121
NS7@8 #C 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
>]:N?[Y_~} 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
Y8D7<V~Md 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
TTeA a 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
-
P\S>G. 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
[u/zrpTk 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
t9?R/:B% 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
=$^Wkau 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
CWE Ejl 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
f@wsSm 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
j5PaSk&o= 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
%T`4!:vy 4.5 本章小结 147
>W>##vK /d{glOk 第5章 公差分析 148
TrSN00 5.1 公差 148
ATKYjhc _ 5.1.1 误差来源 148
4$0jz' 5.1.2 设置公差 149
jz|Wj 5.1.3 公差操作数 149
[54@i rH 5.2 默认公差的定义 150
v(qV\:s}m 5.2.1 表面公差 151
66I|0_ 5.2.2 元件公差 152
@/CRIei 5.3 公差分析3种法则 153
fQ=&@ >e 5.3.1 灵敏度分析 153
XD;15a 5.3.2 反转灵敏度分析 154
lAdOC5+JX 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
cEDDO&u 5.4 公差过程的使用 157
w^ixMn~nLF 5.4.1 公差分析的执行 157
ArNur~ 5.4.2 双透镜的公差分析 160
l@,); w=_P 5.5 本章小结 166
Z-N-9E xDPQG`6 第6章 非序列模式设计 167
aDm-X r 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
(Wm/$P; 6.1.1 模型类别 167
XX]5T`D 6.1.2 面元反射镜 168
s(1_: 6.1.3
光源分布 169
LL|_c4$Ky 6.1.4 棱镜 172
k)H[XpM 6.1.5 光线分束 173
X% Spv/8{ 6.1.6 散射 175
:)KTZ 6.1.7 衍射光学元件 177
fOqS|1rC 6.1.8 相干模拟 178
%k/
k]:s 6.1.9 复杂几何物体创建 179
i1b4 J 6.1.10 吸收分析 181
}4bB7,j 6.2 创建非序列光学系统 182
](B&l{V 6.2.1 建立基本系统特性 183
5?V? 6.2.2 创建反射镜 185
jw:4fb 6.2.3 光源建模 186
r*X}3t* 6.2.4 旋转光源 187
j33P~H~ 6.2.5 放置探测器 189
Ee t+ 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
v$gMLu= 6.2.7 增加凸透镜 192
jjS{q,bo 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
,Az`6PW 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
2a._?(k_y 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
\3n{w
6.2.11 整个系统光线追迹 198
68&6J's; 6.3 将序列面改成非序列物体 199
0[Xt,~ 6.3.1 转变NSC的工具 199
eZN3H"H 6.3.2 初始结构 200
H6%!v1 u 6.3.3 使用转换工具 202
O?C-nw6kP 6.3.4 插入非序列光源 203
z:ru68 6.3.5 插入探测器物体 205
2fj0 I 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
}5o~R~H 6.4.1 序列/非序列模式 208
\U)2
Tg 6.4.2 建立非序列组件 211
P`Hd*xh".j 6.4.3 定义多焦透镜 212
t6<sNzF& 6.4.4 带状优化 215
5 `{|[J_[ 6.4.5 目标局部 216
SQ~N X) 6.4.6 系统性能 217
!^>LOH>j 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
,E*a$cCw 6.4.8 最终设计 219
1WUFk ?p 6.5 优化非序列光学系统 219
66^1&D" 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
1^x2WlUm4 6.5.2 建立系统 222
DJ
mQZ+{2 6.5.3 评价函数 223
&J6o$i 6.5.4 自由曲面反射镜 224
5O;a/q8" 6.5.5 优化 226
SCfkv|hO 6.6 本章小结 228
|g?/~%7 n3l"L|W^(< 第7章 基础设计实例 229
<\}Y@g8 7.1 单透镜设计 229
0TuOY%+ 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
[5RFQ! 7.1.2 单透镜系统
参数 231
&{%S0\K Y 7.1.3 单透镜初始结构 233
u'$yYzBE 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
%|D\j-~ 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
c5B_WqjJ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
T}w*K[z
$ 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
CD8JY iJ 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
JL.ydH79 7.2.3 设置变量及评价函数 244
r'9=kx 7.2.4 优化及像质评价 245
v'
9( et 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
}GoOE=rhY 7.3 牛顿望远镜设计 249
h87L8qh9 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
Zeme`/aBb 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
l# !@{ < 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
(.quX@w"m 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
uhw5O9 7.4 变焦
镜头设计 260
~7ATt8T 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
/SPAJHh 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
\[IdR^<YM 7.4.3 多重结构实现变焦 263
.kB3jfw0, 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
XZep7d} 7.5 扫描系统设计 268
Wy^[4|6 7.5.1 扫描系统参数 269
XC$+ `? 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
CQ8o9A/ 7.6 本章小结 276
vYMbson} qh)!| B 第8章 目视光学系统设计方法 277
A=qW]Im 8.1 人眼光学系统的创建 277
_~wV{ yp 8.1.1 眼睛概述 277
"f&i 251 8.1.2 眼睛模型 277
ltr;pc*) 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
rd"]@~v1 8.2 放大率与视觉 281
Z|Lh^G 8.2.1 近距离物体成像标准 281
3|83Jnh 8.2.2 小型放大镜放大率 281
Zm;
+Ku> 8.3 本章小结 284
9$P l'>5 Pv2nV!X6 第9章 目镜设计 285
zW"3K 9.1 目镜介绍 285
Xg!|F[i 设计案例一:惠更斯目镜 286
W
&0@&U 设计案例二:冉斯登目镜 288
E9Xk8w'+ 设计案例三:凯尔纳目镜 290
r;%zGF p 设计案例四:RKE目镜 292
dWB8 设计案例五:消畸变目镜 294
:LIKp; 设计案例六:对称式目镜 297
rt@-Pw!B 设计案例七:埃尔弗目镜 299
S)'q:`tZo 设计案例八:西德莫尔目镜 301
$p6Xa;j$ 9 设计案例九:RKE广角目镜 304
Z;~E+dXC 9.2 目镜调焦 306
#`vGg9 9.3 本章小结 311
~g4rGz Y^jnlS)h 第10章 显微镜设计 312
DO- K 10.1 技术指标 312
U70@}5! 10.1.1 基本系统技术要求 312
[>J~M!yu:r 10.1.2 分辨率目标和极限 312
bhm~Ii 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
,Y\4xg*` 10.2.1 显微镜设计步骤 313
|L_g/e1 A3 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
K_lL\ 10.3 本章小结 322
GaK_9Eg-2 %`\3V
{2* 第11章 望远镜设计 323
<C.$Db&9 11.1 天文望远镜 323
G|G?h 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
U*R~w5W.[ 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
^`>Ysc(@& 11.2 地上望远镜 328
Lq
$4.l[j 11.3 本章小结 334
hA,rSq SE}RP3dF!