《
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。
Q?2GwN 《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。
3y%,f|ju 《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。
m:D0O]2 [G",Yky JJHO E{% w9w=2 * 出版社:人民邮电出版社 第1版
tc0(G~.N 平装:334页
F};T<# 语种: 简体中文
m-2!r*(zt 开本:16
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Oz4vV_a&'
|ju+{+ VkkC;/BBW 目 录
tR\cS) <{T5}"e 第1章 ZEMAX入门 1
4:=VHd 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
l*
z"wA- 1.2 用户界面 3
;4QE.&s` 1.2.1 窗口类型 4
t52KF#+> 1.2.2 主窗口介绍 4
^4Uk'T7V 1.2.3 文件菜单 5
`&:>?Y/X2 1.2.4 编辑菜单 6
>a;LBQ0 1.2.5 系统菜单 16
t)5.m} 1.2.6 分析菜单 20
j+PLtE 1.2.7 工具菜单 20
C]Q`!e 1.2.8 报告菜单 29
JM7FVB 1.2.9 宏指令菜单 32
t*J?#r 1.2.10 外扩展菜单 32
VHi'~B#'* 1.2.11 窗口菜单 33
X%$1%)C9 1.2.12 帮助菜单 34
+G6 Ge; 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
. H}R}^ 1.3.1 放弃长时间计算 34
Qv<p$Up6 1.3.2 快捷方式的总结 35
l{gR6U{e 1.4 本章小结 36
dT{GB!jz ^#t6/fY.# 第2章 像质评价 37
6:q,JB@i 2.1 外形图 37
]9-iEQ 2.1.1 二维外形图 37
M.\XG}RR 2.1.2 3D外形图 38
TBIr^n>Z<k 2.1.3 阴影图 39
-,Js2+QZ# 2.1.4 元件图 39
pD!j#suMA 2.1.5 ISO元件图 41
}5;/!P_A 2.2 几何光学像质量评价 41
J|F!$m{ 2.2.1 特性曲线 41
!"ir}Y% 2.2.2 点列图 43
0#NbAMt 2.2.3 调制传递函数 46
}qJ`nN8 2.2.4 点扩散函数 48
IE3GZk+a~ 2.2.5 波前 51
^Kl*} 2.2.6 曲面 52
8>9MeDE 2.2.7 均方根 53
dlA0&;}z 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
->*~e~T 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
r0@s3/ 2.3 能量分析 61
K_n
GZ/`[ 2.3.1 能量分布 62
ILx4[m7 2.3.2 照度 62
o@hj.)u 2.4 像分析 64
O)ose?Z
2.4.1 模拟图像 64
W7c
B 2.4.2 双目分析 68
MJ$.ST 2.4.3 计算 68
[%P[ x]- 2.5 其他 69
nly}ly Q/ 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
}(!rB#bf 2.5.2 通用图表 70
Kf6D)B 26 2.5.3 偏振状态 71
gi>W&6 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
0Y'ow=8M 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
l$kO%E' 2.6 本章小结 73
Fn0|v66 \mTi@T!& 第3章 初级像差理论与像差校正 74
N{}8Zh4op 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
'BUfdb8d 3.1.1 球差 74
Nobu=
Z 3.1.2 慧差 79
*8+HQ[[# 3.1.3 像散 85
DZ1.Bm0 3.1.4 场曲 89
*Z\AO'h=Z 3.1.5 畸变 95
lWH#/5`h 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
vL;>A]oM2 3.2 厚透镜初级像差 103
B873UN 3.3 薄透镜初级像差 105
,c0t#KgQ. 3.4 像差校正和平衡方法 106
bPif"dhHe 3.5 本章小结 106
/MMnW$)
?p/}eRgi 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
tqCwbi 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
(.i wD& 4.1.1 优化方法选择 107
cq 5^7. 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
&EYoviFp 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
;" D~F 4.1.4 全局搜索优势 112
7SN61)[m 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
E^gN]Z"O 4.2.1 优化中的术语定义 114
&*E! %57 4.2.2 评价函数方程表达 115
u\MxQIo'u 4.2.3 波前优化方法 118
HO_(it \ 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
{2QP6X sJ 4.2.5 角谱半径优化方法 121
;y{(#X# 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
;q5|If 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
MBLDxsZ- 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
%pH|2VB# 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
4<vi@,s 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
FhPCFmmUT 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
FA\U4l- 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
@nMVs6 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
;;m;f^]} 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
uJlW$Oc:. 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
AC 2kG 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
s"J)Jc 4.5 本章小结 147
y<wd~!>Ubu @ULWVS#t2 第5章 公差分析 148
y Tn<5T[H 5.1 公差 148
)m[<lJbw 5.1.1 误差来源 148
FV3[7w=D\ 5.1.2 设置公差 149
RnU7|p{ 5.1.3 公差操作数 149
-"{g kjuv 5.2 默认公差的定义 150
XPZ8*8JL 5.2.1 表面公差 151
#_`qbIOAj 5.2.2 元件公差 152
*0eV9!y 5.3 公差分析3种法则 153
WRA(k 5.3.1 灵敏度分析 153
V1GkX=H}, 5.3.2 反转灵敏度分析 154
gHkHAOe/ 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
(+cZP&o 5.4 公差过程的使用 157
pq\N2d 5.4.1 公差分析的执行 157
D%LYQ
5.4.2 双透镜的公差分析 160
'\+"3!$ 5.5 本章小结 166
fLd2{jI, H3`.Y$z 第6章 非序列模式设计 167
Yh;(puhyA 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
NQ;$V:s) 6.1.1 模型类别 167
r{84Y!k~* 6.1.2 面元反射镜 168
WRA L/ 6.1.3
光源分布 169
1X`,7B@pz 6.1.4 棱镜 172
z]C=nXbk 6.1.5 光线分束 173
6w(r}yO] 6.1.6 散射 175
lhnGk'@d 6.1.7 衍射光学元件 177
'?Q"[e 6.1.8 相干模拟 178
B"\9sl X 6.1.9 复杂几何物体创建 179
UBj&T^j 6.1.10 吸收分析 181
1|!)*!hu 6.2 创建非序列光学系统 182
Y)$%-'=b+ 6.2.1 建立基本系统特性 183
RLL%l 6.2.2 创建反射镜 185
/3tErc' 6.2.3 光源建模 186
_Gaem"k| 6.2.4 旋转光源 187
H?a $o( 6.2.5 放置探测器 189
= &?&}pVF 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
#qR 6TM&; 6.2.7 增加凸透镜 192
PB.'huu 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
7fO<=ei: 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
@V:Y%#% 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
EY3F9h3xM| 6.2.11 整个系统光线追迹 198
[^bq?w 6.3 将序列面改成非序列物体 199
;ND[+i2MN 6.3.1 转变NSC的工具 199
aI;$N|]u 6.3.2 初始结构 200
U<q`f- 6.3.3 使用转换工具 202
W[a"&,okqO 6.3.4 插入非序列光源 203
W,[QK~ 6.3.5 插入探测器物体 205
H?M:<q0|G 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
f-|zh#L 6.4.1 序列/非序列模式 208
]4V1] 6.4.2 建立非序列组件 211
(xWsyo(4 6.4.3 定义多焦透镜 212
2<p@G#( 6.4.4 带状优化 215
aaw[ia_E L 6.4.5 目标局部 216
vu91"
4Fa 6.4.6 系统性能 217
+]( y 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
)ZBNw{nh 6.4.8 最终设计 219
:) -` 6.5 优化非序列光学系统 219
zS|4@t\__ 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
o|y_j49 6.5.2 建立系统 222
d=8.cQL:E 6.5.3 评价函数 223
<6Y;VH^_ 6.5.4 自由曲面反射镜 224
ys>n%24qP 6.5.5 优化 226
jAue+tB 6.6 本章小结 228
W2fcY;HZ w0Ex} 第7章 基础设计实例 229
i=]R1yP 7.1 单透镜设计 229
n}e%c B 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
X am8h 7.1.2 单透镜系统
参数 231
WQze|b% 7.1.3 单透镜初始结构 233
iM;Btv[| 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
-u<F>C 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
]B3+&g 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
S5, u| H 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
:A!EjIL`# 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
%t!r
pyD 7.2.3 设置变量及评价函数 244
DR3om;Uk 7.2.4 优化及像质评价 245
y6-P6T 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
*{j;LA.BR# 7.3 牛顿望远镜设计 249
cn/&QA" 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
/wJ4hHY 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
pc@mQI 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
4&%H;Q 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
[g<gu~ 7.4 变焦
镜头设计 260
UF6U5],`u 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
?I?~BWu 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
=T26vu 7.4.3 多重结构实现变焦 263
eq8faC5 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
kdlmj[= 7.5 扫描系统设计 268
]3, 7.5.1 扫描系统参数 269
-!qjBK,`X 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
u9~Ncz 7.6 本章小结 276
F%&lM[N% @ NL<v-t 第8章 目视光学系统设计方法 277
<T)0I1S 8.1 人眼光学系统的创建 277
`v)'(R7){ 8.1.1 眼睛概述 277
&v1E)/q{Z 8.1.2 眼睛模型 277
DbB<8$ 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
~"vS$>+ 8.2 放大率与视觉 281
&Ejhw3Nw 8.2.1 近距离物体成像标准 281
-AD`(b7q 8.2.2 小型放大镜放大率 281
iHf):J?8
y 8.3 本章小结 284
^W%F?#ELN2 J%xUO1 第9章 目镜设计 285
k}E_1_S( 9.1 目镜介绍 285
]+a~/ 设计案例一:惠更斯目镜 286
SSla^,MHef 设计案例二:冉斯登目镜 288
4gev^/^^ 设计案例三:凯尔纳目镜 290
/ar0K9`c 设计案例四:RKE目镜 292
=-/'$7R, 设计案例五:消畸变目镜 294
cC/32SmY4 设计案例六:对称式目镜 297
l/B+k 设计案例七:埃尔弗目镜 299
J(!=Dno 设计案例八:西德莫尔目镜 301
x\~ <8o 设计案例九:RKE广角目镜 304
YT'V/8US 9.2 目镜调焦 306
8%YyxoCH 9.3 本章小结 311
pV(Mh[ }P O/ItN5B
; 第10章 显微镜设计 312
;Gn>W+Ae
M 10.1 技术指标 312
W.cc!8 10.1.1 基本系统技术要求 312
8jL^q;R_( 10.1.2 分辨率目标和极限 312
YIZu{ 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
LWhy5H;Es 10.2.1 显微镜设计步骤 313
E^5 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
;8K>]T) 10.3 本章小结 322
OvwoU=u FNOsw\Bo 第11章 望远镜设计 323
Akc
|E!V 11.1 天文望远镜 323
V6_":L"! 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
ia;osqW 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
_w%:PnO 11.2 地上望远镜 328
3dbaCusT$ 11.3 本章小结 334
)16+Pm8 ZnAQO3%y