《
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。
ddR*&.Y!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。
\9r1JP0 《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。
-|Z[GN: )w3?o#@ Y8$Y]2 b@6hGiqx 出版社:人民邮电出版社 第1版
5W%^g_I 平装:334页
q.xt%`@aA 语种: 简体中文
^r4@C2#vzJ 开本:16
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Xaz`L
a| w.G "W j%_{tB 目 录
Tf0"9 F6g)2&e{/ 第1章 ZEMAX入门 1
..Q$q2. 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
Ii*tux!S 1.2 用户界面 3
QkY]z~P4 1.2.1 窗口类型 4
T;?=,'u 1.2.2 主窗口介绍 4
#RfNk;kaA 1.2.3 文件菜单 5
o p{DPUO0 1.2.4 编辑菜单 6
ZeB"k)FI> 1.2.5 系统菜单 16
JI"&3H")g% 1.2.6 分析菜单 20
q$#5>5& 1.2.7 工具菜单 20
}MW7,F 1.2.8 报告菜单 29
E;I'b:U` 1.2.9 宏指令菜单 32
c;RL<83: 1.2.10 外扩展菜单 32
HV*Dl$ 1.2.11 窗口菜单 33
<in#_Of{E 1.2.12 帮助菜单 34
`lI(SS]w 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
S9cAw5E(yN 1.3.1 放弃长时间计算 34
n:TWZ.9 1.3.2 快捷方式的总结 35
rzl0*CR 1.4 本章小结 36
#Qir%\*V Rix|LKk{ 第2章 像质评价 37
Y.7iKMp( 2.1 外形图 37
'3<AzR2
2.1.1 二维外形图 37
M/Twtq-`H 2.1.2 3D外形图 38
|8m2i1XG 2.1.3 阴影图 39
+1uAzm4SL 2.1.4 元件图 39
^/ "[jq3F 2.1.5 ISO元件图 41
bi01] 2.2 几何光学像质量评价 41
[wLK*9@& 2.2.1 特性曲线 41
>^fpQG 2.2.2 点列图 43
5*~]=(BE 2.2.3 调制传递函数 46
?.*^#>- 2.2.4 点扩散函数 48
_klT 2.2.5 波前 51
w!GPPW( 2.2.6 曲面 52
Xc>M_%+R
2.2.7 均方根 53
@2X{e7+D 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
[5"F=tT7WP 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
b$*1!a 2.3 能量分析 61
qD]&&"B 2.3.1 能量分布 62
cN?}s0 2.3.2 照度 62
@Yu=65h 2.4 像分析 64
fN|'aq*Pd 2.4.1 模拟图像 64
neLQ>WT
L 2.4.2 双目分析 68
^yl)c
\` 2.4.3 计算 68
8lNkY`P7s 2.5 其他 69
Hv3<gyD 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
F{'lF^Dc 2.5.2 通用图表 70
P{2ue`w[ 2.5.3 偏振状态 71
sMZ90Q$ 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
Z<Rhn 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
i 6DcLE 2.6 本章小结 73
>QA;02 GW;\3@o 第3章 初级像差理论与像差校正 74
bE6:pGr 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
Y|3n^%I 3.1.1 球差 74
Q
1:7 9 3.1.2 慧差 79
Cih~cwE 3.1.3 像散 85
3$~oQC 3.1.4 场曲 89
H1fKe=$1 3.1.5 畸变 95
R= co2 5 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
ua8Burl7 3.2 厚透镜初级像差 103
VfFXH,j 3.3 薄透镜初级像差 105
G+SMH`h 3.4 像差校正和平衡方法 106
';vLj1v 3.5 本章小结 106
y~r5KB6w 141G~@- 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
>[qoNy; 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
BYKONZu 4.1.1 优化方法选择 107
qX%oLa 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
^C|N 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
zHg1K,t: 4.1.4 全局搜索优势 112
m\DI6O"u' 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
Mr}K-C?ge 4.2.1 优化中的术语定义 114
a49xf^{1"i 4.2.2 评价函数方程表达 115
,ozgnhZY 4.2.3 波前优化方法 118
OMz_xm.UPi 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
cvk$ I"q+ 4.2.5 角谱半径优化方法 121
a0/[L 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
>OotgJnhC 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
2zlBrjk; 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
sWGc1jC?.F 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
A?;KfVq 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
6|@\\\l 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
B*AF8wX| 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
+#LD@)G 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
MRb6O!$`C 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
C?h}n4\B^? 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
Pe`eF(J 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
R\MFh!6sn 4.5 本章小结 147
')82a49eA H\^zp5/ 第5章 公差分析 148
]7/6u.G7R 5.1 公差 148
(DTXc2)c 5.1.1 误差来源 148
wticA#mb 5.1.2 设置公差 149
i9=*ls^Cx 5.1.3 公差操作数 149
3o.9}`/ 5.2 默认公差的定义 150
k@=w? m 5.2.1 表面公差 151
t
\;,$i 5.2.2 元件公差 152
?(2^lH~6h 5.3 公差分析3种法则 153
9J(jbJ7p 5.3.1 灵敏度分析 153
C'S& 5.3.2 反转灵敏度分析 154
^ - H 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
=P)H3|AdIm 5.4 公差过程的使用 157
0)HZ5^J 5.4.1 公差分析的执行 157
Y$K[@_dv= 5.4.2 双透镜的公差分析 160
)oCb9K:km 5.5 本章小结 166
]dU/;8/% '(-SuaH49 第6章 非序列模式设计 167
'p> *4} 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
FI=]K8 6.1.1 模型类别 167
<"HbX 6.1.2 面元反射镜 168
tjWf`#tH>H 6.1.3
光源分布 169
Sft+Gb6 6.1.4 棱镜 172
;Svs|]d 6.1.5 光线分束 173
%7[Z/U= 6.1.6 散射 175
s+7#Tdh A 6.1.7 衍射光学元件 177
!W48sZr1& 6.1.8 相干模拟 178
.{-C* 6.1.9 复杂几何物体创建 179
d>k"#| 6.1.10 吸收分析 181
tO8<N'TD 6.2 创建非序列光学系统 182
WcZck{ehd 6.2.1 建立基本系统特性 183
VqBb=1r%o7 6.2.2 创建反射镜 185
>u/ T`$ 6.2.3 光源建模 186
N799@:. 6.2.4 旋转光源 187
#57D10j 6.2.5 放置探测器 189
0hoi=W6AQ 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
$9Pscu bM4 6.2.7 增加凸透镜 192
J<27w3bs~p 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
jFPD SR5 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
j" ~gEGfK 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
M.h8Kr!. 6.2.11 整个系统光线追迹 198
'@3Kq\/ 6.3 将序列面改成非序列物体 199
o3kVcX^ 6.3.1 转变NSC的工具 199
*-lw2M9V 6.3.2 初始结构 200
:}{,u6\ 6.3.3 使用转换工具 202
/j(3 ~%]o4 6.3.4 插入非序列光源 203
p0b MgP 6.3.5 插入探测器物体 205
xa]e9u% 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
)DwHLaLW 6.4.1 序列/非序列模式 208
JV_V2L1Ut 6.4.2 建立非序列组件 211
c@<vFoq 6.4.3 定义多焦透镜 212
0fP-[7P 6.4.4 带状优化 215
L.R4 iN 6.4.5 目标局部 216
ZT1IN6;8W 6.4.6 系统性能 217
LqcHsUFj 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
Xn3
\a81 6.4.8 最终设计 219
qdY*y&}"J 6.5 优化非序列光学系统 219
iW$f1=i 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
u~\I 6.5.2 建立系统 222
5A`T}~"X 6.5.3 评价函数 223
Yj#4{2A 6.5.4 自由曲面反射镜 224
S3F8Chk5 6.5.5 优化 226
C)v*L#{% 6.6 本章小结 228
OHyBNJ oJ`cefcWo 第7章 基础设计实例 229
8-uRn38 7.1 单透镜设计 229
*@SZ0 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
Yfjp:hg/! 7.1.2 单透镜系统
参数 231
R\^XF8n6/ 7.1.3 单透镜初始结构 233
/\e&nYz 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
VyWPg7}e 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
3Sh#7"K3 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
m%[`NP ( 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
l.@&B@5F 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
H){lXR/#u 7.2.3 设置变量及评价函数 244
'3eL^Aq 7.2.4 优化及像质评价 245
N&K`bmtD 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
Trz41g 7.3 牛顿望远镜设计 249
~
u',Way 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
vpL3XYs` 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
X\
bXat+ 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
c
D0-g=&
7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
>2[nTfS 7.4 变焦
镜头设计 260
K%iA-h 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
HLsG<# 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
Wv4o:_} 7.4.3 多重结构实现变焦 263
d&apu{ 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
h.WvPZ2U 7.5 扫描系统设计 268
/hksESiU 7.5.1 扫描系统参数 269
ro`2IE> 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
zEN3Nn.8 7.6 本章小结 276
bz4TbGg] 9fQFsI 第8章 目视光学系统设计方法 277
uE%$<o*# 8.1 人眼光学系统的创建 277
j|X>:!4r 8.1.1 眼睛概述 277
w_hN2eYo&e 8.1.2 眼睛模型 277
=>en<#[\: 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
\I[50eh| 8.2 放大率与视觉 281
Yv ZcG3@c3 8.2.1 近距离物体成像标准 281
@?E|]H!S] 8.2.2 小型放大镜放大率 281
*%;+3SV 8.3 本章小结 284
>jH%n(TcC K|^'`FpPO 第9章 目镜设计 285
f tE2@} 9.1 目镜介绍 285
=/zb$d cz 设计案例一:惠更斯目镜 286
N:nhS3N<L 设计案例二:冉斯登目镜 288
"2
"gTS 设计案例三:凯尔纳目镜 290
DJ.n8hne 设计案例四:RKE目镜 292
rwh,RI)
)g 设计案例五:消畸变目镜 294
KYN{Dh]-} 设计案例六:对称式目镜 297
RP|/rd]-k 设计案例七:埃尔弗目镜 299
-H-:b7 设计案例八:西德莫尔目镜 301
[:*Jn} 设计案例九:RKE广角目镜 304
eemw
I 9.2 目镜调焦 306
f9FEH7S68 9.3 本章小结 311
vWpoaz/w & Y Y^Bd# 第10章 显微镜设计 312
Z36C7 kw 10.1 技术指标 312
`j)S7KN 10.1.1 基本系统技术要求 312
Tc.k0n%W:b 10.1.2 分辨率目标和极限 312
W _JGJV.^f 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
bjCO@t 10.2.1 显微镜设计步骤 313
%ok??_}$}q 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
x_VD9 10.3 本章小结 322
T_3JAH e nEgDwJ<wl 第11章 望远镜设计 323
yDe6f(D 11.1 天文望远镜 323
%3;vDB*L$ 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
5%)<e- 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
sjIUW$ 11.2 地上望远镜 328
bpp{Z1/4 11.3 本章小结 334
tkjQSz H.=S08c3kA