《
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。
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《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。
H="E#AC%8/ 《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。
?nc:B]=pTY WJ[ybzVj -RK R., N)0V6q" 出版社:人民邮电出版社 第1版
^f?>;,<& 平装:334页
y(92 Th$ 语种: 简体中文
8x /]H(J 开本:16
nP5T*-~ 市场价:¥ 59.00
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^Ee"w7XjD 7,BULs\g 目 录
W[4 V#&Z Mv%"aFC 第1章 ZEMAX入门 1
+ _"AF| 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
j8[RDiJ 1.2 用户界面 3
+>*! 3x+sE 1.2.1 窗口类型 4
/Y_)dz^@ 1.2.2 主窗口介绍 4
w;=g$Bn 1.2.3 文件菜单 5
T-)lnrs^ 1.2.4 编辑菜单 6
!=SBeq 1.2.5 系统菜单 16
*74VrAo 1.2.6 分析菜单 20
ekV|a1) 1.2.7 工具菜单 20
mYRsM s 1.2.8 报告菜单 29
[PP&}.k4" 1.2.9 宏指令菜单 32
@en*JxIM 1.2.10 外扩展菜单 32
'OjsV$_ 1.2.11 窗口菜单 33
!Sj0! \ 1.2.12 帮助菜单 34
DGrk} 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
LEn+0^hX 1.3.1 放弃长时间计算 34
>Y8\I 1.3.2 快捷方式的总结 35
o4F?Rx,L 1.4 本章小结 36
FzM<0FJRX 2, R5mL$ 第2章 像质评价 37
3-6Lbe9H 2.1 外形图 37
C;jV)hr6P 2.1.1 二维外形图 37
A(v5VvgZE 2.1.2 3D外形图 38
S|pf.l 2.1.3 阴影图 39
8%Eemk >G{ 2.1.4 元件图 39
Zv|TvlyT" 2.1.5 ISO元件图 41
=6H 2.2 几何光学像质量评价 41
)8@|+'q 2.2.1 特性曲线 41
@F/yc 2.2.2 点列图 43
!E.CpfaC 2.2.3 调制传递函数 46
kC8M2 |L 2.2.4 点扩散函数 48
@0[#XA_> 2.2.5 波前 51
&|Cd1z#? 2.2.6 曲面 52
+JlPQ~5 2.2.7 均方根 53
~`Rb"Zn 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
4uy:sCmu 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
D@?Tq,=
[ 2.3 能量分析 61
,
aJC7'( 2.3.1 能量分布 62
zbgH}6b 2.3.2 照度 62
efXiZ 2.4 像分析 64
sp8P[W1a 2.4.1 模拟图像 64
P,W(9&KM 2.4.2 双目分析 68
_/[}PQC6G 2.4.3 计算 68
/^rJ`M[; 2.5 其他 69
`JzP V/6 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
MiN|u 2.5.2 通用图表 70
D&-cNxh 2.5.3 偏振状态 71
:/XWk
% 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
F\Q X=n 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
IlfH 2.6 本章小结 73
h,@tfd U^ n"g)hu^B 第3章 初级像差理论与像差校正 74
>hv8zHOO: 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
,?oC+9w 3.1.1 球差 74
1Rd2Xb 3.1.2 慧差 79
Qr9@e Q1Pp 3.1.3 像散 85
F XG,DJ: 3.1.4 场曲 89
7w5C
NV 3.1.5 畸变 95
5iZx
-M 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
cTa$t :K@ 3.2 厚透镜初级像差 103
Lu5lpeSQ 3.3 薄透镜初级像差 105
34c+70x7 3.4 像差校正和平衡方法 106
=Ohro' 3.5 本章小结 106
0@> }P\ J?8 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
1<D^+FC4b, 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
k<A|+![ 4.1.1 优化方法选择 107
EV[ BB;eb 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
HyYol* 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
d
A>6 4.1.4 全局搜索优势 112
WGA"e 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
=<[M$"S7d6 4.2.1 优化中的术语定义 114
-58Sb"f 4.2.2 评价函数方程表达 115
w:h([q4X 4.2.3 波前优化方法 118
TH>7XK<90M 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
#ja6nt8GC 4.2.5 角谱半径优化方法 121
;U[W $w[ 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
%(A@=0r# 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
Pj^O8 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
2Kz407|' 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
-7u_ \XFk 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
%0q)PT\ 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
s8+{##"1
q 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
8SOfX^;o 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
7bL48W<QD 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
OLE@35"v] 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
gQ$0 |0O 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
vRMGNz_P7[ 4.5 本章小结 147
cpu|tK.t ZmaGp* Wj 第5章 公差分析 148
<,</ Ge 5.1 公差 148
0,1)Sg* 5.1.1 误差来源 148
&I7T? 5.1.2 设置公差 149
f{+X0Oj 5.1.3 公差操作数 149
6ANAoWg* 5.2 默认公差的定义 150
4XNkto 5.2.1 表面公差 151
qdxDR
2]U 5.2.2 元件公差 152
[[uZCKi 5.3 公差分析3种法则 153
qJK-HF:# 5.3.1 灵敏度分析 153
?7dV:]%~2 5.3.2 反转灵敏度分析 154
PBb'`PV 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
rnQ9uNAu 5.4 公差过程的使用 157
,:pKNWY)Q 5.4.1 公差分析的执行 157
g-<[* nF 5.4.2 双透镜的公差分析 160
sfR0wEqI 5.5 本章小结 166
+^3
*Y"6Z +m4?a\U 第6章 非序列模式设计 167
zTg&W7oz 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
J=B,$4)9 6.1.1 模型类别 167
'Ooq.jaK;/ 6.1.2 面元反射镜 168
t'* 2)U 6.1.3
光源分布 169
vPM2cc/o 6.1.4 棱镜 172
j1K?QH=e#{ 6.1.5 光线分束 173
D)bR-a_^ 6.1.6 散射 175
X!K:V~WG 6.1.7 衍射光学元件 177
[='<K 6.1.8 相干模拟 178
Z4{~ 6.1.9 复杂几何物体创建 179
C8$/z>tQ 6.1.10 吸收分析 181
vg\fBHzn 6.2 创建非序列光学系统 182
W <M\b# 6.2.1 建立基本系统特性 183
&?M'(` ~ 6.2.2 创建反射镜 185
Y*YV/E. 6.2.3 光源建模 186
<zp|i#~ 6.2.4 旋转光源 187
QA#Jx 6.2.5 放置探测器 189
:s#&nY 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
jN{+$ @cI 6.2.7 增加凸透镜 192
c:,K{ZR 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
J-W8wCq` 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
=z9FjK 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
7vEZb.~4z 6.2.11 整个系统光线追迹 198
YiC_,8A~ 6.3 将序列面改成非序列物体 199
~i=5NUE 6.3.1 转变NSC的工具 199
2fG[q3` 6.3.2 初始结构 200
j] 6.3.3 使用转换工具 202
+A<7:`sO 6.3.4 插入非序列光源 203
%J:2y 6.3.5 插入探测器物体 205
>qci$ 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
M(.Up 6.4.1 序列/非序列模式 208
P|;=dX#- 6.4.2 建立非序列组件 211
g42f*~l 6.4.3 定义多焦透镜 212
7jYW3 6.4.4 带状优化 215
B^BbA-I 6.4.5 目标局部 216
m ?jF:]^ 6.4.6 系统性能 217
zN>tSdNkI- 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
*
NdL4c~ 6.4.8 最终设计 219
{
u1\M 6.5 优化非序列光学系统 219
$<d3g: 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
<26Jif: 6.5.2 建立系统 222
c'Zs2s7$ 6.5.3 评价函数 223
h;t5v6[" 6.5.4 自由曲面反射镜 224
6adXE 6.5.5 优化 226
V,>uM
>$ 6.6 本章小结 228
~%u;lr %$zX a%A 第7章 基础设计实例 229
z+X DN: 7.1 单透镜设计 229
pLsJa?}R 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
5+Hw @CY3 7.1.2 单透镜系统
参数 231
Cm[^+.=I 7.1.3 单透镜初始结构 233
qh/}/Sl; 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
+t<'{KZ7; 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
~k/GmH 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
VB@M=ShKK 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
( 2i{8 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
Ui05o7xg~p 7.2.3 设置变量及评价函数 244
@ \JoICz 7.2.4 优化及像质评价 245
Nx<%'-9)| 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
ZR@PqS+O/ 7.3 牛顿望远镜设计 249
Dt]*M_ 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
U-lN-/=l6 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
_sC
kBDl- 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
xJF}6yPm@ 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
[:bYd}J 7.4 变焦
镜头设计 260
^3w
>:4m 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
8eZ^)9m 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
4'U #<8 7.4.3 多重结构实现变焦 263
P> ilRb 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
ys Td'J 7.5 扫描系统设计 268
hT[w" &3 7.5.1 扫描系统参数 269
kac]Rh8vO 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
^RE("'+ 7.6 本章小结 276
UeN+}`!l lb[\Lzdvmu 第8章 目视光学系统设计方法 277
OjBg$f~0F 8.1 人眼光学系统的创建 277
0j(/ N 8.1.1 眼睛概述 277
{igVuZ(>en 8.1.2 眼睛模型 277
i")ucrf 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
("ulL5 8.2 放大率与视觉 281
G|.5.FK^ 8.2.1 近距离物体成像标准 281
Kf'oXCs 8.2.2 小型放大镜放大率 281
A#8Dv&$Pr 8.3 本章小结 284
ul[+vpH9 \EOPlyf8x 第9章 目镜设计 285
f)%8*B 9.1 目镜介绍 285
pTIE.:g( 设计案例一:惠更斯目镜 286
U8icP+Y 设计案例二:冉斯登目镜 288
i9quP"<9 设计案例三:凯尔纳目镜 290
%Astfn(U{4 设计案例四:RKE目镜 292
o%$'-N 设计案例五:消畸变目镜 294
rT{+ h}vO 设计案例六:对称式目镜 297
Tq`rc"&7u 设计案例七:埃尔弗目镜 299
*/E5<DO 设计案例八:西德莫尔目镜 301
:/941?%M 设计案例九:RKE广角目镜 304
M3/_E7Qoj 9.2 目镜调焦 306
:igURr 9.3 本章小结 311
zd^QG =RH7 j 第10章 显微镜设计 312
n0<I 10.1 技术指标 312
KiO1l{.s8n 10.1.1 基本系统技术要求 312
MNZD-[ 10.1.2 分辨率目标和极限 312
`]3A#y)v 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
D_)n\(3 10.2.1 显微镜设计步骤 313
3CArUP 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
L>1i~c&V 10.3 本章小结 322
8^ezqd` FT+[[9i 第11章 望远镜设计 323
#JIh-h@ 11.1 天文望远镜 323
V [KFZSA 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
O6Jn$'os1# 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
K`#bLCXEV0 11.2 地上望远镜 328
yttIA/ 11.3 本章小结 334
y0f"UH/ @ob4y