《
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。
o%E-K=a 《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。
D4jZh+_|S 《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。
G?+0#?'Y BD2Gv)?g
L_5o7~`0 XyYP!<].C 出版社:人民邮电出版社 第1版
8}aSSL] 平装:334页
@yNCWa~N 语种: 简体中文
(j&7`9<5 开本:16
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0ZJrK\K; &[t} /+) 目 录
ZdJQ9y R-6km Tex> 第1章 ZEMAX入门 1
~? n)/i(" 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
]#;u] 1.2 用户界面 3
0zpA<"S 1.2.1 窗口类型 4
zB8J|uG 1.2.2 主窗口介绍 4
Rhzcm`" 1.2.3 文件菜单 5
:!w;Y;L:+ 1.2.4 编辑菜单 6
o4H' 1.2.5 系统菜单 16
H<Zs2DP` 1.2.6 分析菜单 20
:M$8<03>F 1.2.7 工具菜单 20
/6FPiASbS 1.2.8 报告菜单 29
%'MR;hQsd8 1.2.9 宏指令菜单 32
]RuH6d2d| 1.2.10 外扩展菜单 32
vMYEP_lhK, 1.2.11 窗口菜单 33
eC='[W<a. 1.2.12 帮助菜单 34
]t-B-(D 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
XZ4H(Cj 1.3.1 放弃长时间计算 34
$aY:Z_s 1.3.2 快捷方式的总结 35
_]M: 1.4 本章小结 36
2{01i)2 y Y'?{yx{ 第2章 像质评价 37
iza.' Mm~ 2.1 外形图 37
eY\!}) 5 2.1.1 二维外形图 37
`;Xwv) 2.1.2 3D外形图 38
:?$<: 2.1.3 阴影图 39
'ALe>\WO 2.1.4 元件图 39
s x) x7 2.1.5 ISO元件图 41
@rlL'|&X* 2.2 几何光学像质量评价 41
{^@qfkZz^ 2.2.1 特性曲线 41
.~%,eF;l$ 2.2.2 点列图 43
|#5_VEG 2.2.3 调制传递函数 46
sf,9Ym 2.2.4 点扩散函数 48
M5{vYk>,1Q 2.2.5 波前 51
;'oi7b 2.2.6 曲面 52
"uU[I,h 2.2.7 均方根 53
`cqZ;(^ 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
M(.]?+ 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
R]y9>5 'U 2.3 能量分析 61
9=G
dj!L 2.3.1 能量分布 62
JT*Pm"} 2.3.2 照度 62
sx][X itR+ 2.4 像分析 64
1A{iUddR 2.4.1 模拟图像 64
K@@Jt 2.4.2 双目分析 68
nEh^{6 2.4.3 计算 68
KDYyLkI dr 2.5 其他 69
"yPKdwP 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
1#jvr_ ga 2.5.2 通用图表 70
TmdRB8N 2.5.3 偏振状态 71
M5l*D'GE] 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
vA#?\j2 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
N0fXO 2.6 本章小结 73
>}B~~C; EhHW` 第3章 初级像差理论与像差校正 74
Clzz!v 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
%M;{+90p>t 3.1.1 球差 74
cP[]\r+Kj 3.1.2 慧差 79
W'<cAg? 3.1.3 像散 85
;AE%f.Y 3.1.4 场曲 89
b6gD*w< 3.1.5 畸变 95
U4,hEnJBT 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
gfAVxMg 3.2 厚透镜初级像差 103
\ /6m 3.3 薄透镜初级像差 105
b}jLI_R{ 3.4 像差校正和平衡方法 106
(?pn2- Ip 3.5 本章小结 106
be5NasC 0Z>oiBr4 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
0 ;ov^] 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
m#(ve1E 4.1.1 优化方法选择 107
Ow7I`#P 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
rFR2c?j8 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
sTGe=}T8 4.1.4 全局搜索优势 112
G/C5o=cY 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
%]@K}!)2 4.2.1 优化中的术语定义 114
S~4HFNe^& 4.2.2 评价函数方程表达 115
m1lfC 4.2.3 波前优化方法 118
7<%Rx19L* 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
{cBLm/C 4.2.5 角谱半径优化方法 121
9 ulr6 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
A[m4do 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
&tw
4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
zVs|go>F 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
7w=%aW| 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
JTg0T+ 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
"RJf2~(ZX 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
ICgyCsZ, 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
^NTOZ0x~# 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
a4M`Bk;mb 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
VClw!bm 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
GQ8r5V4: 4.5 本章小结 147
.o5r;KD D;Jb'Be 第5章 公差分析 148
ywV8s|o 5.1 公差 148
#Rdq^TGMi; 5.1.1 误差来源 148
N:@C%
UW} 5.1.2 设置公差 149
#UH7z 4u 5.1.3 公差操作数 149
'3@WF2a 5.2 默认公差的定义 150
d/ OIc){tD 5.2.1 表面公差 151
GX
lFS#` 5.2.2 元件公差 152
A
fctycQ- 5.3 公差分析3种法则 153
*ad"3> 5.3.1 灵敏度分析 153
:1wMGk 5.3.2 反转灵敏度分析 154
Az2$\ 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
-zVa[& 5.4 公差过程的使用 157
2;`"B|-T 5.4.1 公差分析的执行 157
Z qg(\ 5.4.2 双透镜的公差分析 160
b_ | 5.5 本章小结 166
PaFJw5f 7o+!Gts] 第6章 非序列模式设计 167
%?EOD=e= 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
"ppT<8Qi' 6.1.1 模型类别 167
TPds )osZT 6.1.2 面元反射镜 168
SS;QPWRZ 6.1.3
光源分布 169
?s5zTT0U>$ 6.1.4 棱镜 172
FZ/l
T-" 6.1.5 光线分束 173
<nj[=C4v 6.1.6 散射 175
X?.bE!3= 6.1.7 衍射光学元件 177
gH0B[w ] 6.1.8 相干模拟 178
8E Y<^: 6.1.9 复杂几何物体创建 179
h tn2` 6.1.10 吸收分析 181
^F~e?^s 6.2 创建非序列光学系统 182
`B6{y9J6 6.2.1 建立基本系统特性 183
AAdRuO{l1 6.2.2 创建反射镜 185
^[CD- # 6.2.3 光源建模 186
fwRlqfi 6.2.4 旋转光源 187
+2w54X%?M 6.2.5 放置探测器 189
?8(`tS(_? 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
>{4pEy 6.2.7 增加凸透镜 192
LZG^\c$ 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
IR%a+;Xs 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
Q[p0bD: 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
xIrpGLPSh 6.2.11 整个系统光线追迹 198
<E
BgHD) 6.3 将序列面改成非序列物体 199
h{sW$WA 6.3.1 转变NSC的工具 199
%~ecrQ; 6.3.2 初始结构 200
@6$r|:]G- 6.3.3 使用转换工具 202
-H`G6oMOO 6.3.4 插入非序列光源 203
$_Qo 6.3.5 插入探测器物体 205
1qUdj[Bj 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
im+2)9f 6.4.1 序列/非序列模式 208
BPrA*u}T 6.4.2 建立非序列组件 211
i:kWO7aP 6.4.3 定义多焦透镜 212
P+3G*M=} 6.4.4 带状优化 215
'{cN~A2b4 6.4.5 目标局部 216
_|TE )h 6.4.6 系统性能 217
G-3.- 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
%T6#c7U_ 6.4.8 最终设计 219
&J hN&Ur 6.5 优化非序列光学系统 219
54J<ZXCs
6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
<\^X,,WtO 6.5.2 建立系统 222
*-|+phim 6.5.3 评价函数 223
Hs=!.tZ, 6.5.4 自由曲面反射镜 224
cT0utR& 6.5.5 优化 226
g@Ni!U"_c 6.6 本章小结 228
;$&-c/]F# &OhKx 第7章 基础设计实例 229
.4!N#' 7.1 单透镜设计 229
fe37T@ 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
{C]M]b*F6( 7.1.2 单透镜系统
参数 231
;wQWt_OtuJ 7.1.3 单透镜初始结构 233
EJWMr`zdn 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
6eDIS|/ 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
29sgi" 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
pXFNK"jm 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
qfSoF| 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
FOk @W& 7.2.3 设置变量及评价函数 244
uaPBM< 7.2.4 优化及像质评价 245
{yb\p9q{Yo 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
NNl/'ge<\ 7.3 牛顿望远镜设计 249
7-o=E= 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
Etu>z+P! 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
^Nsl5 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
CY>NU 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
mLkZ4OZ 7.4 变焦
镜头设计 260
4G>|It 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
[QZ~~(R 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
)%y~{j+ M 7.4.3 多重结构实现变焦 263
J.<%E[
z 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
+rT( 7.5 扫描系统设计 268
%UQ?k:aWp| 7.5.1 扫描系统参数 269
@6j*XF 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
2 !;4mij, 7.6 本章小结 276
D} .t Xl/G|jB9 第8章 目视光学系统设计方法 277
D@^F6am% 8.1 人眼光学系统的创建 277
Pm1
"
0 8.1.1 眼睛概述 277
/M3D[aR<d 8.1.2 眼睛模型 277
GwW#Ww;Oc 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
pK8nzGQl7 8.2 放大率与视觉 281
p_z"Uwp 8.2.1 近距离物体成像标准 281
-ufmpq. 8.2.2 小型放大镜放大率 281
<{) 4gvH 8.3 本章小结 284
Mb>6.l uf;q/Wr 第9章 目镜设计 285
*2AQ'%U~ 9.1 目镜介绍 285
)2FO+_K?T 设计案例一:惠更斯目镜 286
R{[Q+y'E 设计案例二:冉斯登目镜 288
vfv5ex( 设计案例三:凯尔纳目镜 290
r6$=|Yto 设计案例四:RKE目镜 292
%7d"()L 设计案例五:消畸变目镜 294
20moX7L 设计案例六:对称式目镜 297
aqM_t 设计案例七:埃尔弗目镜 299
t~M<j|]k 设计案例八:西德莫尔目镜 301
b{I`$E<[ 设计案例九:RKE广角目镜 304
5{g9Wh[ 9.2 目镜调焦 306
MJG%HakK0 9.3 本章小结 311
\a6)t%u epbp9[` 第10章 显微镜设计 312
>o} ati 10.1 技术指标 312
lBn*G&(P 10.1.1 基本系统技术要求 312
vUK>4^{J5 10.1.2 分辨率目标和极限 312
jkP70Is 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
v$i%>tQ\ 10.2.1 显微镜设计步骤 313
?8, N4T0) 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
'YR5i^:t 10.3 本章小结 322
-*lP1Nbp K%}I}8M 第11章 望远镜设计 323
{T.Vu]L80 11.1 天文望远镜 323
D9C}Dys 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
NNE,|
: 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
Ozv.;}SE 11.2 地上望远镜 328
Uu
X"AFy~\ 11.3 本章小结 334
e\_6/j7' %^l&fM*