《
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。
n|dLK.Q 《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。
}\k"azQ` 《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。
O'{UAb+- /PH+K24v~
/bv`_> Wu(6FQ`H 出版社:人民邮电出版社 第1版
/~)vma1< 平装:334页
9=7),`$ 语种: 简体中文
9`yG[OA 开本:16
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,rVm81-2
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- 目 录
o_ka'| Ve#VGlI 第1章 ZEMAX入门 1
+O>!x#)&" 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
L\_MZ*<0[ 1.2 用户界面 3
E5qh]z( 1.2.1 窗口类型 4
Tu2BQ4\[ 1.2.2 主窗口介绍 4
%m$TV@ 1.2.3 文件菜单 5
]`)50\pdw 1.2.4 编辑菜单 6
A ^@:Ps 1.2.5 系统菜单 16
(dn(:<_$ 1.2.6 分析菜单 20
K-(k6<h 1.2.7 工具菜单 20
W8+Daw1Nr 1.2.8 报告菜单 29
=$;i 1.2.9 宏指令菜单 32
W}p>jP} 1.2.10 外扩展菜单 32
`p1szZD& 1.2.11 窗口菜单 33
VZBT'N 1.2.12 帮助菜单 34
^vmT=f;TM 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
a<9gD,]P 1.3.1 放弃长时间计算 34
awLN>KI]</ 1.3.2 快捷方式的总结 35
a]XQM$T$ 1.4 本章小结 36
tn!z^W ( P|Ph 第2章 像质评价 37
.^j 6 2.1 外形图 37
]ZKmf}A)1P 2.1.1 二维外形图 37
r Z5vey 2.1.2 3D外形图 38
o5?f]Uq5 , 2.1.3 阴影图 39
}la\?I 2.1.4 元件图 39
Lsa&A+fru 2.1.5 ISO元件图 41
#ky]@vyO 2.2 几何光学像质量评价 41
vHSX3\( 2.2.1 特性曲线 41
nTxeV% 2.2.2 点列图 43
9SF2 2.2.3 调制传递函数 46
S~fUR n 2.2.4 点扩散函数 48
KLD)h,] 2.2.5 波前 51
aHx(~&hRcL 2.2.6 曲面 52
YCZl1ry:V= 2.2.7 均方根 53
VL=. JwK 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
4#Wczk-b 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
)HbsUm# 2.3 能量分析 61
Lt>"R! "x 2.3.1 能量分布 62
):HjpJvF 2.3.2 照度 62
KPO?eeT.WZ 2.4 像分析 64
.U|irDO 2.4.1 模拟图像 64
Wm>[5h%> 2.4.2 双目分析 68
F|p&v7T 2.4.3 计算 68
]G.ttfC 2.5 其他 69
P(pw$
q$S 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
H0<(j(JK 2.5.2 通用图表 70
_Kdqa%L
! 2.5.3 偏振状态 71
NFq&a i 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
MTJ ."e<B 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
3\_ae2GW 2.6 本章小结 73
5u
+U^D dl_ h0 第3章 初级像差理论与像差校正 74
;|_aACina 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
;Q"xXT`;: 3.1.1 球差 74
Sc03vfmo"N 3.1.2 慧差 79
8|kr|l 3.1.3 像散 85
d,kh6'g2@ 3.1.4 场曲 89
e~]3/ 0 3.1.5 畸变 95
d 7vD 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
^uB9EP*P 3.2 厚透镜初级像差 103
rMRM*`Q2 3.3 薄透镜初级像差 105
&KinCh7l L 3.4 像差校正和平衡方法 106
/ blVm1F 3.5 本章小结 106
"FA&Qm0 )p*I(y 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
T"7Ue 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
hTgWqp 4.1.1 优化方法选择 107
Qvc "?yx8} 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
&)jBr^x#> 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
a@(4X/| 4.1.4 全局搜索优势 112
O[ tD7!1 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
m(MPVY<X 4.2.1 优化中的术语定义 114
<vxj*M; 4.2.2 评价函数方程表达 115
Zzy!D 4.2.3 波前优化方法 118
.B2?%2S 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
*J^l
r"%c 4.2.5 角谱半径优化方法 121
`4^-@} 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
x'IVP[xh`A 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
XaT9`L< 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
"|P8L|
@* 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
reo 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
~)>O=nR 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
K_/-mwA v 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
k?r-%oJ7 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
B \?We\y 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
^s*j<fH 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
*sNZ.Y:. 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
R@*mMWW, 4.5 本章小结 147
.m--#r M "QT(u+ 第5章 公差分析 148
Vl=!^T}l+ 5.1 公差 148
mocR_3=Q? 5.1.1 误差来源 148
Wp2b*B=- 5.1.2 设置公差 149
6z;C~_BV 5.1.3 公差操作数 149
W(jXOgs+_ 5.2 默认公差的定义 150
,/{(8hn 5.2.1 表面公差 151
mqw5\7s ? 5.2.2 元件公差 152
\:>GF-Z( 5.3 公差分析3种法则 153
+um
Ua 5.3.1 灵敏度分析 153
E=N44[`.G 5.3.2 反转灵敏度分析 154
[C1.*Q+l 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
:r5DR`Rfm 5.4 公差过程的使用 157
QuG=am?l` 5.4.1 公差分析的执行 157
sEBZ-qql 5.4.2 双透镜的公差分析 160
m417=wf 5.5 本章小结 166
P .I<.e nR%ASUx:Y 第6章 非序列模式设计 167
fP|rD[ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
gz{~\0y 6.1.1 模型类别 167
#<_gY 6.1.2 面元反射镜 168
]J<2a`IK! 6.1.3
光源分布 169
S"t6 *fWr 6.1.4 棱镜 172
D,cGW,2Nv 6.1.5 光线分束 173
LJ^n6 m|_ 6.1.6 散射 175
oW0A8_|9 6.1.7 衍射光学元件 177
6yDc4AX 6.1.8 相干模拟 178
lqD.epm 6.1.9 复杂几何物体创建 179
?&qa3y)wX: 6.1.10 吸收分析 181
LW+a-i 6.2 创建非序列光学系统 182
syuW>Z8s 6.2.1 建立基本系统特性 183
Xz/5Wis4 6.2.2 创建反射镜 185
Xr?(w(3 6.2.3 光源建模 186
=m<; Jx5 6.2.4 旋转光源 187
VD=}GY33= 6.2.5 放置探测器 189
>F@qFPN] 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
)SkJgzvC 6.2.7 增加凸透镜 192
XctSw 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
PKDzIA~T 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
Pv mmyF 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
FG-v71!h# 6.2.11 整个系统光线追迹 198
, 7` /D 6.3 将序列面改成非序列物体 199
cJ CKxj 6.3.1 转变NSC的工具 199
w$ zX.;s 6.3.2 初始结构 200
h6Femis 6.3.3 使用转换工具 202
977%9z<h 6.3.4 插入非序列光源 203
,`4chD 6.3.5 插入探测器物体 205
oJ
r&9.S 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
to}g4 6.4.1 序列/非序列模式 208
r>!$eqX_ 6.4.2 建立非序列组件 211
1iS]n;xcl/ 6.4.3 定义多焦透镜 212
G~$.Af!9W 6.4.4 带状优化 215
,r$k79TI 6.4.5 目标局部 216
hxwo<wEg 6.4.6 系统性能 217
s& INcjC 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
s^atBqw, 6.4.8 最终设计 219
GM1z@i\5 6.5 优化非序列光学系统 219
U;o$=,_p 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
8$!&D&v 6.5.2 建立系统 222
jkTh)Bm|' 6.5.3 评价函数 223
,F&TSzH[@v 6.5.4 自由曲面反射镜 224
.f1 6.5.5 优化 226
}6Ut7J]a| 6.6 本章小结 228
=H<I` J' ~0;l\^ 第7章 基础设计实例 229
@W4tnM,# 7.1 单透镜设计 229
5=;LHS* 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
s}
I8:ufT 7.1.2 单透镜系统
参数 231
GJu[af 7.1.3 单透镜初始结构 233
7H$I9e 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
|4$.mb.
7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
4tQ~Z6Jn; 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
IE)$.%q;) 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
-<g&U*/E 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
4AIo,{( 7.2.3 设置变量及评价函数 244
1Q5:Vo^B# 7.2.4 优化及像质评价 245
u[{j;l( 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
n@TK}?\UoR 7.3 牛顿望远镜设计 249
Ofx] 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
>yZe1CP 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
-Kas9\VWEw 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
&:>3tFQSH 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
>)Udb// 7.4 变焦
镜头设计 260
O/(QLgUr 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
wZ(H[be 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
j&(Yk"j+ 7.4.3 多重结构实现变焦 263
.S5%Qa [uW 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
%9q] 7.5 扫描系统设计 268
$wr B5m? 7.5.1 扫描系统参数 269
Qkvg85 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
yt5Sy 7.6 本章小结 276
EJCf[#Sf 3jI
rB% 第8章 目视光学系统设计方法 277
"jUM}@q5 8.1 人眼光学系统的创建 277
%Tv2op 8.1.1 眼睛概述 277
J1s~w`, 8.1.2 眼睛模型 277
>U~{WM$"Y 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
OV"uIY[%8V 8.2 放大率与视觉 281
?Z0NHy;5 8.2.1 近距离物体成像标准 281
bwC~ 8.2.2 小型放大镜放大率 281
483/ZgzT` 8.3 本章小结 284
3)6TnY/u6{ =O1py_m 第9章 目镜设计 285
y6hb-:
#1 9.1 目镜介绍 285
F3?PlH:Y 设计案例一:惠更斯目镜 286
H@'f=Y*D 设计案例二:冉斯登目镜 288
eT'Z;ZO 设计案例三:凯尔纳目镜 290
hZ[(Ik]*Zd 设计案例四:RKE目镜 292
f?qp* 设计案例五:消畸变目镜 294
? PI2X.6 设计案例六:对称式目镜 297
@W1F4HYds 设计案例七:埃尔弗目镜 299
=d*5TyAcu 设计案例八:西德莫尔目镜 301
%tE#%;Z 设计案例九:RKE广角目镜 304
*QGyF`Go{ 9.2 目镜调焦 306
0Ym_l?]m[ 9.3 本章小结 311
;4'pucq5/ m]?C @ina 第10章 显微镜设计 312
W"v"mjYud 10.1 技术指标 312
sGp]jqX2,m 10.1.1 基本系统技术要求 312
lEYAq'= 10.1.2 分辨率目标和极限 312
W{is 2s 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
(a9>gLI0 10.2.1 显微镜设计步骤 313
ng{"W| 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
&)$}Nk 10.3 本章小结 322
S8d X8,qg W\pO`FL 第11章 望远镜设计 323
ln2lFfz 11.1 天文望远镜 323
iD${7
_ 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
c-y`Hm2" 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
JQ%D6b 11.2 地上望远镜 328
V{{Xz: 11.3 本章小结 334
&cSZ?0R =j~vL`d2]