本书将
应用光学基础理论知识与
Zemax光学设计相结合。每章首先介绍理论知识,然后落实到Zemax的设计方法上进行光学设计锻炼。本书包含了几何光学成像基本概念、共轴球面系统、理想光学系统、平面系统、光阑、光度学、像差及望远镜等典型成像系统,也涉及Zemax的基本操作、优化设计等概念。在第9章给出了5个详细的Zemax设计案例,包含
光纤耦合、
透镜整形与耦合、基于棱镜的光环形器、三片式成像系统及苹果手机
镜头光学系统分析。
`.g8JC\_m du,-]fF 目录
rg}kxvu 第1章 几何光学基本定律与成像基本概念 1
<GRf%zJ 1.1 几何光学的基本概念 1
I "2FTGA 1.1.1 几何光学中的
光源与光束 1
=[+&({ 1.1.2 几何光学的基本定律 2
""^BW Re D 1.1.3 费马原理 4
:,,y63-f4 1.2 光学系统及成像的基本概念 7
:<8V2 1.3 Zemax的界面简介与光学建模方式 9
[i1D~rCcn 1.3.1 Zemax的界面简介 9
@F^L4 N': 1.3.2 Zemax光学建模与基本计算流程 11
qL.Y_,[[ 思考题 12
@|Bp'`j%J 计算与证明题 12
neFno5d j 第2章 共轴球面系统的成像理论 13
=Gz>ZWF 2.1 几何光学中的符号规则 13
L.[uMuUa 2.1.1 线段 14
-yGm^EwP 2.1.2 角度 14
G5J ZB7C 2.1.3 符号规则的意义 15
IFofFXv_ 2.1.4 符号的标注 15
mm<iT59 2.2 单折射球面成像 15
F5[ITK]A4 2.2.1 实际光线单折射球面的光路计算 15
!DL53DQ# 2.2.2 近轴区域单折射球面光路计算 18
6XK`=ss? 2.2.3 近轴区域单折射球面成像规律 19
[W=S8> 2.2.4 细光束大视场入射情况与场曲 23
PVc|y. 2.3 共轴球面系统成像 25
59BHGvaF 2.3.1 共轴球面系统近轴区域的转面过渡公式 26
Rbc2g"] 2.3.2 共轴球面系统近轴像面位置计算 27
DB'KIw 2.4 单个反射球面的成像 29
DLVs>?Y 2.5 Zemax中的像差评价与镜面参数设置 31
QN&^LaB<T 2.5.1 Spot Diagram与Ray Aberration简介 31
E(kb!Rz 2.5.2 纯离焦 35
FK >8kC 2.5.3 纯球差 37
JgKZ;GM:W 2.5.4 球差和离焦 39
7+hF; 2.5.5 自动优化设计概念初步 40
xp8f 思考题 43
o]jP3
$t; 计算与证明题 43
bok 74U] 第3章 理想光学系统 45
L0|hc 3.1 理想光学系统的基本理论 45
[67E5rk- 3.2 理想光学系统的基点、基面 46
4|41^B5Y 3.2.1 焦点、焦面与焦距 47
x`6^+>y^ 3.2.2 主面与主点 48
C9Z\G 3 3.2.3 节点 49
I&fh 3.3 理想光学系统的物像解析关系 49
D62
NU 3.3.1 物像位置计算 49
Y0fO.k#C^ 3.3.2 放大率及相互关系 51
8u5
'g1M 3.4 理想光学系统的图解法 54
V;hwAQbF 3.5 理想光学系统的组合 58
/<7C[^h{- 3.5.1 双光组光学系统 59
CL'Xip')T 3.5.2 多光组光学系统正切计算法 61
Ao,!z 3.6 透镜 63
5H :~6z 3.6.1 单折射球面的基点、基面与焦距 63
PSf5p\<5 3.6.2 透镜的基点与焦距 64
t-7U1B}=<C 3.6.3 薄透镜与薄透镜组 70
=Wk/q_. 3.7 单透镜与双透镜的Zemax设计实例 72
vuo'"^ =p0 3.7.1 单透镜Zemax设计实例 72
%w8GGm8^/ 3.7.2 双胶合透镜Zemax设计实例 77
"ryk\}*< 计算题 81
z1'FmwT 第4章 平面系统 84
;64mf` 4.1 平面折射与平行平板玻璃成像性质 84
#3Ej0"A@-B 4.1.1 平行平板的成像性质 84
Vl 19Md 4.1.2 平行平板的等效空气层的概念 86
VwOG?5W/ 4.2 平面反射镜 88
7*>S;$ 4.2.1 平面反射镜的成像特性 89
Vp]D 4.2.2 平面反射镜的旋转效应 90
C3\E.u? 4.2.3 两面角镜的成像特性 91
jH&_E'XMX 4.3 反射棱镜 92
6vgBqn[ 4.3.1 反射棱镜的基本概念 92
~3bZ+*H> 4.3.2 反射棱镜系统的物像坐标变换规律 94
H\| ]!8w5Z 4.3.3 反射棱镜的展开与结构尺寸计算 95
hH1lgc 4.4 折射棱镜和楔镜 99
Wyq~:vU.S 4.4.1 折射棱镜 99
MZ5Y\-nq\ 4.4.2 楔镜 100
Cl6m$YUt 4.5 Zemax中的坐标断点 102
@1qdd~B} 4.5.1 Zemax中的坐标系 102
Jh43)#G- 4.5.2 坐标变换 103
)W`SC mr] 4.5.3 Zemax中的坐标断点设置 104
?AnjD8i 4.6 光学系统中具有反射镜或者平行平板的Zemax仿真分析 106
wMz-U- z 4.7 具有反射镜的光学系统Zemax设计方法实例——牛顿望远镜 109
p`:*mf 4.8 具有阿米西(Amici)屋脊棱镜与五棱镜组合的光学系统Zemax设计实例 112
8wII{FHX 思考题 115
SY'2A) 计算题 116
^KkRF": 第5章 光学系统的光束限制 118
a(@p0YpKT 5.1 光学系统中的孔径光阑、入射光瞳与出射光瞳 118
<8rgtu!VU 5.1.1 孔径光阑的判断 119
e2k4[V 5.1.2 入射光瞳与出射光瞳 121
3a#PA4Ql 5.2 视场光阑、窗与渐晕 124
Sk/#J!T8{ 5.2.1 视场光阑 124
\T`["< 5.2.2 入射窗与出射窗 125
U!c]_q 5.2.3 渐晕 126
g@@&sB-A" 5.3 光学系统的景深 131
F<Hqo>G 5.4 Zemax中光束限制的设计方法——单透镜光束限制的设计与分析 135
sn-)(XU! 5.5 Zemax中渐晕的设计方法 140
J ;UBnCg 5.6 Zemax的多重结构设计——反射式扫描系统设计 146
#e.jY_ 计算题 149
{[2tG U9 第6章 光度学基础 151
k]?z~ p 6.1 光能和光度学的基本概念 151
|1(rr% 6.1.1 立体角的概念 151
=n-z;/NL 6.1.2 辐射通量、光谱光视效率与光通量 153
Q !9HA[Ly 6.1.3 光亮度、发光强度、光出射度和光照度 155
g.x=pt 6.1.4 光学系统中光亮度和光通量的传递 159
,AH0*L 6.2 光学系统中的光能损失分析与计算 161
a`H\-G 6.2.1 光学系统中的光能损失分析 162
.3VK;au\\ 6.2.2 光学系统的透过率计算 164
60GFVF]'2 6.3 Zemax中相对照度、镀膜简介及序列/非序列混合模型与
照明设计实例 164
|JUe>E* 6.3.1 相对照度 164
E-~mOYea 6.3.2 镀膜 165
8zdT9y|Ig 6.3.3 利用序列与非序列混合模型设计一个
LED(点光源)的照明系统 167
$ph0ag+ 计算题 173
fyI_ 第7章 像差理论 174
tTotPPZf} 7.1 单色像差 174
YywEZ?X 7.1.1 轴上点与轴外点像差 174
ajn-KG!A 7.1.2 正弦差与彗差 177
"~u_\STn < 7.1.3 像散 180
?ork^4 $s 7.1.4 场曲 181
[6D>f?z 7.1.5 畸变 183
izCaB~{/ 7.2 色差 184
*FV0Vy 7.2.1 位置色差 184
31~hlp; 7.2.2 放大率色差 184
tbq|," 7.3 Zemax中的像差模拟与分析 185
GDF{Lf)/v 7.3.1 球差 185
NQ?x8h3 7.3.2 彗差 187
NuU'0_")/ 7.3.3 像散 189
W_^>MLq 7.3.4 场曲 189
3bWum 7.3.5 畸变 191
ezp<@'0ZT 7.3.6 色差 192
RCzV5g 第8章 实际光学系统 196
ibvJWg 8.1 人眼光学系统与视光学 196
BBcj=]"_ 8.1.1 人眼的构造 196
Bn\l'T 8.1.2 人眼的主要特性 197
i 'qMi~{ 8.1.3 双眼立体视觉 201
b SQRLxF 8.2 放大镜 202
Cz_AJ-WR 8.2.1 目视光学仪器的工作原理 203
TfJL+a0 8.2.2 放大镜的视觉放大率 203
(@ "=F6P 8.2.3 放大镜光束限制 204
l '/N3&5 8.3 望远镜 205
tWm> j 8.3.1 望远镜的历史发展背景 205
tJ"az=? 8.3.2 望远镜的基本类型与工作原理 206
A8J8u,u9 8.3.3 望远镜的技术指标 207
5O&d3;p' 8.4 显微镜 209
C` pp 8.4.1 显微镜的历史发展背景 209
"Nbos.a]5 8.4.2 显微镜的基本工作原理与技术指标 210
'Q5&5UrBr 8.4.3 显微镜的光束限制 211
KxY$PgcC 8.4.4 显微镜的分辨力与有效放大率 212
<P1rqM9^ 8.5 照相机与投影仪 216
UR}kB&t 8.5.1 照相机的历史发展背景 216
l]H0g[ 8.5.2 照相机的基本工作原理与性能参数 216
4IZlUJ?j+c 8.5.3 投影仪的历史发展背景 220
O}QFq14<+ 8.5.4 投影仪的基本工作原理与性能参数 220
?w*yW;V` 8.6 光学成像系统的像质评价简介 222
wxj>W[V 8.7 光学传递函数、人眼模型和虚拟现实应用 223
D}w<84qX 8.7.1 光学传递函数像质评价基本概念 223
rj 3YTu` 8.7.2 人眼的Zemax模型和在虚拟现实(VR)中的应用 225
/}=a{J 思考题 230
`)$`-Pw* 计算题 231
"A;s56 }'& 第9章 Zemax中的优化、公差与若干设计案例 233
.)7:= 9.1 Zemax优化方法简介 233
, ;%yf? 9.1.1 优化方法概述 233
pYt/378w 9.1.2 光学系统数学建模 234
Nsn~@.UuSW 9.1.3 Zemax中评价函数的定义 236
8V-,Xig;` 9.1.4 Zemax操作符的定义 237
Gg|M+M?+ 9.1.5 默认评价函数 238
"}@i+oS 9.2 Zemax公差分析简介 239
(= 9wo 9.3 若干光学系统设计实例 242
O}C)~GU 9.3.1 优化设计双透镜光纤对接耦合系统 243
%(`#A.yaE 9.3.2 优化非球面镜实现半导体
激光器与单模光纤的高效耦合 255
=h|wwQE 9.3.3 基于偏振元件的光环形器设计 264
MLV:U 9.3.4 库克三片式成像镜头设计 272
r,4lqar;E 9.3.5 苹果手机镜头剖析 279
D<t~e$ H 思考与练习题 292
%k2FPmA6 参考文献 294
/THnfy\ wz#A1F
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\9YzSs@ f"Vgefk 作者:施跃春,陈家璧 编
\vCGU>UY h*3{6X#(/ 定 价:56
;#&fgj 4PWAGuN^ 出 版 社:电子工业出版社
JO=1ivZl =1Z;Ma<; 出版日期:2022年03月01日
b:kXNDc ,."b3wR[w 页 数:308
8gC)5Y |CIC$2u 装 帧:平装
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R$r!hX R^%e1KO] ISBN:9787121430510
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