《
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。
nRT]oAi 《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。
>_$_fB 《ZEMAX光学设计超级学习手册》注重基础,内容详实,突出实例讲解,既可以作为光学设计人员、科研人员等相关专业人士的工具书,也可以作为相关专业高年级本科生、研究生的学习教材。
4UND;I& O\6gw$ -Ir>pY\! m -0EcA/ 出版社:人民邮电出版社 第1版
\jZ)r>US" 平装:334页
hZWkw{c 语种: 简体中文
F+L%Ho;@P 开本:16
8idI Jm%y 市场价:¥ 59.00
)`6OSB 优惠价:¥ 42.70
d(9-T@J
;f=.SJF ?}= $zN 目 录
}a#=c*+_ w c\`2( 第1章 ZEMAX入门 1
tY:,9eh7B 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
ab#z&jg! 1.2 用户界面 3
/82E[P"}6R 1.2.1 窗口类型 4
&.PAIe. 1.2.2 主窗口介绍 4
='@k>Ka+ 1.2.3 文件菜单 5
igEqty!. 1.2.4 编辑菜单 6
D(WV
k 1.2.5 系统菜单 16
Fc=6*.hy 1.2.6 分析菜单 20
K3h"oVn 1.2.7 工具菜单 20
M1T . 1.2.8 报告菜单 29
L+eK)Q 1.2.9 宏指令菜单 32
keStK8 1.2.10 外扩展菜单 32
\HQ.Pwr 6 1.2.11 窗口菜单 33
F?ps?
e 1.2.12 帮助菜单 34
cl |}0Q5 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
*SpE
XO 1.3.1 放弃长时间计算 34
0fK#:6 1.3.2 快捷方式的总结 35
x(p/9$.# 1.4 本章小结 36
G:`So P>^$X 第2章 像质评价 37
y=jZ8+M 2.1 外形图 37
r;E5e]w*- 2.1.1 二维外形图 37
%!A-K1Z\D 2.1.2 3D外形图 38
q(4Ny<=,'K 2.1.3 阴影图 39
Mm1>g~o 2.1.4 元件图 39
c#>:U,j 2.1.5 ISO元件图 41
i6y=3k 2.2 几何光学像质量评价 41
fI'+4
)@x 2.2.1 特性曲线 41
XqwP<5Z 2.2.2 点列图 43
EMdU4YnE" 2.2.3 调制传递函数 46
edZBQmx+# 2.2.4 点扩散函数 48
66$hdT$ 2.2.5 波前 51
?6L8#"= 2.2.6 曲面 52
O1+yOef"k 2.2.7 均方根 53
Dz/MIx 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
x<@i3Y{[ 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
g@pK9R%wH< 2.3 能量分析 61
*)oBE{6D 2.3.1 能量分布 62
6Q{OM:L/;. 2.3.2 照度 62
Vup|*d2r0E 2.4 像分析 64
:LC3>x`: 2.4.1 模拟图像 64
91DevizXx 2.4.2 双目分析 68
?FEh9l)d\ 2.4.3 计算 68
Cv4nl7A' 2.5 其他 69
cIK4sOTJ& 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
NRspi_&4J 2.5.2 通用图表 70
6&L;Sw#Dg 2.5.3 偏振状态 71
$vn)(zn+ 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
y{~tMpo< 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
=WEDQ\ c 2.6 本章小结 73
|`fuu2W! {Z
Ld_VGW 第3章 初级像差理论与像差校正 74
yS3or(K 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
W@zuN)U 3.1.1 球差 74
Z|)1 ftcC 3.1.2 慧差 79
c>Ri6=C 3.1.3 像散 85
Nus]]Iy-g 3.1.4 场曲 89
8-cuaa 3.1.5 畸变 95
6$zd2N? 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
i9`-a/ 3.2 厚透镜初级像差 103
][YuJUK8 3.3 薄透镜初级像差 105
7{9M
^.} 3.4 像差校正和平衡方法 106
\((5Sd 3.5 本章小结 106
B(O6qWsL FPPl^ 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
h`( VMf'# 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
mHJGpJ=a- 4.1.1 优化方法选择 107
/;!I.|j 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
Prc1U)nfo 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
tZFpxyF
4.1.4 全局搜索优势 112
e-1G\}E 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
`)MKCw$e 4.2.1 优化中的术语定义 114
I7#JT?\} 4.2.2 评价函数方程表达 115
( )f) 4.2.3 波前优化方法 118
Y^;izM} 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
,}9
tJY@E 4.2.5 角谱半径优化方法 121
@gM}&G08 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
q|r*4={^!* 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
{kb7u5- 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
CC3M7|eO3 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
] ;CJ6gM~ 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
zJ:%iL@ 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
z2!4w +2 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
<(yAat$H 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
x"cB8bZ!$ 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
3-kL0Q[" 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
3UKd=YsJ 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
iM9^. 4.5 本章小结 147
r:4]:NKCi DF
gM7if 第5章 公差分析 148
@D `j 5.1 公差 148
dJdOh#8+Xi 5.1.1 误差来源 148
X\i;j!;d 5.1.2 设置公差 149
@ `mke4>_ 5.1.3 公差操作数 149
"<%J^Z9G 5.2 默认公差的定义 150
0;`+e22 5.2.1 表面公差 151
;18u02z^ 5.2.2 元件公差 152
*/K]sQZa 5.3 公差分析3种法则 153
BQ70<m2D$ 5.3.1 灵敏度分析 153
ELG9ts+5Uj 5.3.2 反转灵敏度分析 154
BMV\@Sg 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
)|AxQPd 5.4 公差过程的使用 157
vF>]9sMv 5.4.1 公差分析的执行 157
AN|f:259 5.4.2 双透镜的公差分析 160
cRNVqMpg 5.5 本章小结 166
6o5,d] 2iOYC0`! 第6章 非序列模式设计 167
:Gx5vo 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
>J_P[v 6.1.1 模型类别 167
ya,-Lt 6.1.2 面元反射镜 168
j'hWhLax 6.1.3
光源分布 169
#^$_3AY 6.1.4 棱镜 172
D,(:))DmR 6.1.5 光线分束 173
*Tr{a_{~C 6.1.6 散射 175
?FV%e 6.1.7 衍射光学元件 177
U\-.u3/ 6.1.8 相干模拟 178
Dk8@x8
6.1.9 复杂几何物体创建 179
v\?l+-A?y 6.1.10 吸收分析 181
{LCKt/Z>P 6.2 创建非序列光学系统 182
DZEq(>mn 6.2.1 建立基本系统特性 183
-z
se+]O` 6.2.2 创建反射镜 185
oJ/=&c 6.2.3 光源建模 186
\ Z5160 6.2.4 旋转光源 187
O'3/21)|y 6.2.5 放置探测器 189
IR;3{o 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
wwJ s_f\ 6.2.7 增加凸透镜 192
]#G1
]U 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
9RkNRB)8 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
_9Rj, 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
H\9ePo\b~ 6.2.11 整个系统光线追迹 198
LX=v
_}l
J 6.3 将序列面改成非序列物体 199
d 3#e7rQ8 6.3.1 转变NSC的工具 199
t=s.w(3t 6.3.2 初始结构 200
|+>U91! 6.3.3 使用转换工具 202
s'IB{lJ9 6.3.4 插入非序列光源 203
/g!Xe]Ss 6.3.5 插入探测器物体 205
sb?!U"v.' 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
aH8]$e8_,\ 6.4.1 序列/非序列模式 208
t}OzF cyqN 6.4.2 建立非序列组件 211
=wD&hDn4 6.4.3 定义多焦透镜 212
:_,3")-v 6.4.4 带状优化 215
y|3("&)"S 6.4.5 目标局部 216
kX:1=+{xg 6.4.6 系统性能 217
4%JJ}{Ff 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
v#: ?:< 6.4.8 最终设计 219
}Gx@1)?? 6.5 优化非序列光学系统 219
E]r<t# 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
c>+68<H 6.5.2 建立系统 222
t'.:"H8BI 6.5.3 评价函数 223
n1PvZ~^3 6.5.4 自由曲面反射镜 224
nHp$5|r< 6.5.5 优化 226
'SrDc'? 6.6 本章小结 228
lk
/Ke , E$f" 第7章 基础设计实例 229
t"e %'dFv 7.1 单透镜设计 229
];N/KHeZ 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
z92Xc 7.1.2 单透镜系统
参数 231
L&uPNcZ`- 7.1.3 单透镜初始结构 233
U:[CcN/~3 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
cjd-B:l 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
<54KWC86)J 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
ej=}OH4 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
U!JmSP 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
LCq1F(q 7.2.3 设置变量及评价函数 244
,\d03wha 7.2.4 优化及像质评价 245
?wn<F}UH 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
F6:LH,~8 7.3 牛顿望远镜设计 249
/ZH* t \ 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
j_0l'S aj 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
&4l!2 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
JRAU|gr 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
.1ep8O< 7.4 变焦
镜头设计 260
Ub4)x 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
!X-ThKEq 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
'AmA3x)9u 7.4.3 多重结构实现变焦 263
bBGg4{ 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
l\d[S] 7.5 扫描系统设计 268
.SOCWznb 7.5.1 扫描系统参数 269
T|
R!Aw. 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
_.%g'=14f 7.6 本章小结 276
~*Y/#kPY P*hYh5a 第8章 目视光学系统设计方法 277
h53G$Ol. 8.1 人眼光学系统的创建 277
Ln/*lLIOb 8.1.1 眼睛概述 277
XIl#0-E0X 8.1.2 眼睛模型 277
s:z 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
*e<'|Kq 8.2 放大率与视觉 281
G%h+KTw 8.2.1 近距离物体成像标准 281
uv{*f)j/d 8.2.2 小型放大镜放大率 281
wOrj-Smx 8.3 本章小结 284
h/// LJt5?zQKrW 第9章 目镜设计 285
f}?pY"yvO 9.1 目镜介绍 285
o_[I#PT 设计案例一:惠更斯目镜 286
NL!xkcXO 设计案例二:冉斯登目镜 288
.E{FD%U 设计案例三:凯尔纳目镜 290
C/ ]Bx 设计案例四:RKE目镜 292
{?X +Yw 设计案例五:消畸变目镜 294
vSH-hAk 设计案例六:对称式目镜 297
A-$C6q 设计案例七:埃尔弗目镜 299
-Q ];o~ 设计案例八:西德莫尔目镜 301
2_Cp}Pj 设计案例九:RKE广角目镜 304
WW7E*kc 9.2 目镜调焦 306
"39mhX2 9.3 本章小结 311
-;i:bE !L/.[:X 第10章 显微镜设计 312
A$;*O) 10.1 技术指标 312
h_g"F@ 10.1.1 基本系统技术要求 312
?3v-ppw% 10.1.2 分辨率目标和极限 312
``kesz 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
U-{3HHA 10.2.1 显微镜设计步骤 313
b8$%=Xp 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
\fYPz }wt 10.3 本章小结 322
>:J1Gc D?H|O[ 第11章 望远镜设计 323
{WeRFiQ?- 11.1 天文望远镜 323
u(ETc*D] 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
zXwdU58 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
+hlR 11.2 地上望远镜 328
V{}TG] 11.3 本章小结 334
RGY#0 .Z} a"k,x-EL(