《
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。
s\(@f4p 《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] 《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。
X$eR RSW lYU?j|n %&wi@ *# nLR 出版社:人民邮电出版社 第1版
1";s#Jq 平装:334页
ES)_X:\X?V 语种: 简体中文
D4*_/,} 开本:16
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L;=LAQ6[
+9M";'\c :\^jIKvZ 目 录
DH uUEv< =[0|qGzg 第1章 ZEMAX入门 1
I0G[K~gb 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
M$} AJS%8 1.2 用户界面 3
TXqtE("BDl 1.2.1 窗口类型 4
0|,Ij$ 1.2.2 主窗口介绍 4
r+tHVh 1.2.3 文件菜单 5
T%E/k#
)q 1.2.4 编辑菜单 6
[}5mi?v 1.2.5 系统菜单 16
b]*OGp4]5 1.2.6 分析菜单 20
28j/K=0( 1.2.7 工具菜单 20
{uxTgX 1.2.8 报告菜单 29
.]N`]3$= 1.2.9 宏指令菜单 32
^ZFK:|Ju 1.2.10 外扩展菜单 32
hb1eEn 1.2.11 窗口菜单 33
\T?6TDZ] 1.2.12 帮助菜单 34
GyfKSj; 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
6cOlY=
bn 1.3.1 放弃长时间计算 34
ADA}_|O 1.3.2 快捷方式的总结 35
AmrVxn4 1.4 本章小结 36
Yi <1z:\ FLIU}doc 第2章 像质评价 37
"oh;?gQ. 2.1 外形图 37
s\Ln 2.1.1 二维外形图 37
&,* ILz 2.1.2 3D外形图 38
SQ<{X/5 2.1.3 阴影图 39
K1p. { 2.1.4 元件图 39
F6_en z 2.1.5 ISO元件图 41
pDcGf7 2.2 几何光学像质量评价 41
lkJe7 +s 2.2.1 特性曲线 41
^OK;swDW 2.2.2 点列图 43
w17CZa
6 2.2.3 调制传递函数 46
|gU)6}V@ 2.2.4 点扩散函数 48
p[}~Z|( 2.2.5 波前 51
>[Tt'.S!? 2.2.6 曲面 52
3Te&w9K 2.2.7 均方根 53
R`,|08E 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
%zO>]f& 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
tD,I7%|@ 2.3 能量分析 61
SeLFubs_ 2.3.1 能量分布 62
AB<%GzW0( 2.3.2 照度 62
D5Z)"~' 2.4 像分析 64
-1w^z`;2h 2.4.1 模拟图像 64
!t?5U_on 2.4.2 双目分析 68
eV"Uv3 2.4.3 计算 68
U[z2{\ 2.5 其他 69
0D0uzUD- 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
((M>To_l 2.5.2 通用图表 70
un}!&*+ 2.5.3 偏振状态 71
4~2 9, 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
M^G9t*I 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
)_}xK={ 2.6 本章小结 73
lHE \Z` Iu^I?c[ 第3章 初级像差理论与像差校正 74
WA.c.{w\ 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
"`h.8=- 3.1.1 球差 74
0qm CIcg 3.1.2 慧差 79
c= aZ[ 3.1.3 像散 85
iDdR-T| 3.1.4 场曲 89
Y Azj>c& 3.1.5 畸变 95
y2 R\SL, 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
l< H nP R/ 3.2 厚透镜初级像差 103
Hm+VGH'H? 3.3 薄透镜初级像差 105
=&~ K;=: 3.4 像差校正和平衡方法 106
Q]OR0-6<. 3.5 本章小结 106
0v``4z2Z X]dN1/_ 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
#}Bv/`t 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
gLlA'`! 4.1.1 优化方法选择 107
L]l?_#*x 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
QHd|cg 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
]C{N4Ni^Z 4.1.4 全局搜索优势 112
Tq?f5swsI
4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
'C @yJf 4.2.1 优化中的术语定义 114
|nU%H=Rs/ 4.2.2 评价函数方程表达 115
IsjN
xBM 4.2.3 波前优化方法 118
cfy9wD 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
3ouo4tf$H. 4.2.5 角谱半径优化方法 121
rS+ >oP} 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
X^i3(N 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
y,`q6(& 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
XW+-E^d 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
:*-O;Yw?S@ 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
>fD%lq; 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
}H/94]~tH 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
=6N=5JePB 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
"B9zQ,[Q 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
rddn"~lm1 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
@6-3D/= 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
6U,:J'5gP 4.5 本章小结 147
6=x]20 G]dHYxG 第5章 公差分析 148
4C3i 5.1 公差 148
AjsjYThV 5.1.1 误差来源 148
'1d0
*5+6k 5.1.2 设置公差 149
!e~d,NIy 5.1.3 公差操作数 149
:u2tu60&MJ 5.2 默认公差的定义 150
4-9cp=\PE 5.2.1 表面公差 151
D\E"v,Y\+O 5.2.2 元件公差 152
<
B!f; 5.3 公差分析3种法则 153
4$4Tx9C 5.3.1 灵敏度分析 153
Psm9hP :m 5.3.2 反转灵敏度分析 154
wQM( |@zE} 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
'=d y
= 5.4 公差过程的使用 157
`.wgRUhFH; 5.4.1 公差分析的执行 157
24fN3 5.4.2 双透镜的公差分析 160
-$kbj*b## 5.5 本章小结 166
0|{":i_s "V,dH%&j 第6章 非序列模式设计 167
h}}7_I9 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
iphdJZ/f 6.1.1 模型类别 167
@?</8;%3W 6.1.2 面元反射镜 168
z;>O5a>z 6.1.3
光源分布 169
#XNURj 6.1.4 棱镜 172
NkQain9 6.1.5 光线分束 173
uL^X$8K;( 6.1.6 散射 175
lxBcO/ 6.1.7 衍射光学元件 177
!_?HSDAj"n 6.1.8 相干模拟 178
\P*%u 6.1.9 复杂几何物体创建 179
:4pO/I
~ 6.1.10 吸收分析 181
@Q:?, 6.2 创建非序列光学系统 182
UaHN*@ 6.2.1 建立基本系统特性 183
K%SfTA1TCB 6.2.2 创建反射镜 185
k;.<DN 6.2.3 光源建模 186
E.yc"|n7l2 6.2.4 旋转光源 187
luz,z(
v 6.2.5 放置探测器 189
clr]gib 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
HBw0N? 6.2.7 增加凸透镜 192
j>~@vq 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
C%P.`Nx A 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
2 xi@5;! 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
eqpnh^0}d 6.2.11 整个系统光线追迹 198
8
;=?Lw? 6.3 将序列面改成非序列物体 199
x
o72JJ 6.3.1 转变NSC的工具 199
b+BX >$ 6.3.2 初始结构 200
U"Z%_[* 6.3.3 使用转换工具 202
]`}EOS-Q
6.3.4 插入非序列光源 203
|D8c=c% 6.3.5 插入探测器物体 205
4Q\~l( 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
be.Kx< I 6.4.1 序列/非序列模式 208
Z3iX^ 6.4.2 建立非序列组件 211
*y W9-( 6.4.3 定义多焦透镜 212
?_/T$b] 6.4.4 带状优化 215
fJY
b)sN 6.4.5 目标局部 216
11JO [ 6.4.6 系统性能 217
6<UI%X 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
$U%N$_k? 6.4.8 最终设计 219
@2 SL$0!QA 6.5 优化非序列光学系统 219
~ o5h}OU" 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
b*< *,Ds/G 6.5.2 建立系统 222
lpefOnO[ 6.5.3 评价函数 223
hPUYq7B 6.5.4 自由曲面反射镜 224
,q
Bu5t 6.5.5 优化 226
J-Fqw-<aFJ 6.6 本章小结 228
n\YWWW[wf xCm`g{ 第7章 基础设计实例 229
uC1v^!D 7.1 单透镜设计 229
e#4 iue7U 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
`Y7&}/OM 7.1.2 单透镜系统
参数 231
1;+(HB 7.1.3 单透镜初始结构 233
/A`Lyp# 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
' :,p6 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
nZUBblRJ) 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
{7FD-Q[tS 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
$h'>Zvf 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
=+wkjTO 7.2.3 设置变量及评价函数 244
Yc
V*3` 7.2.4 优化及像质评价 245
QBT_H"[ 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
@nF#\ 7.3 牛顿望远镜设计 249
N~M-|^L 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
L|w}#|- 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
O.P:~ 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
K7d]p0d' 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
<' b% 7.4 变焦
镜头设计 260
$RV'DQO 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
ZlYb8+rW 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
*:V"C\`^n 7.4.3 多重结构实现变焦 263
O7T wM Yh 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
-"3<Ll 7.5 扫描系统设计 268
*AN2&>Y 7.5.1 扫描系统参数 269
y]E ?\03" 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
)`]} D[j 7.6 本章小结 276
gUxJ>~ Nc :>] 第8章 目视光学系统设计方法 277
|70Lh+ 8.1 人眼光学系统的创建 277
q P>Gre 8.1.1 眼睛概述 277
uEkUK| 8.1.2 眼睛模型 277
_}wy|T&7k& 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
E&RK My) 8.2 放大率与视觉 281
eVbaxL!Q^ 8.2.1 近距离物体成像标准 281
BM]sW:-v 8.2.2 小型放大镜放大率 281
K3^N_^H 8.3 本章小结 284
> 9wEx[ pUaGrdGxzQ 第9章 目镜设计 285
ws$!-t4<( 9.1 目镜介绍 285
vZpt}u 设计案例一:惠更斯目镜 286
^ $t7p
1 设计案例二:冉斯登目镜 288
$mG&4Y 设计案例三:凯尔纳目镜 290
c)fTI,.$ 设计案例四:RKE目镜 292
w0^T- O`< 设计案例五:消畸变目镜 294
I-
X|- 设计案例六:对称式目镜 297
!B{N:?r 设计案例七:埃尔弗目镜 299
NbnuQPb' 设计案例八:西德莫尔目镜 301
nr<&j#!L 设计案例九:RKE广角目镜 304
9:tKRN_D 9.2 目镜调焦 306
cB9`U4< 9.3 本章小结 311
}x1*4+Y1 HLcK d`$/ 第10章 显微镜设计 312
{!hA^[}| 10.1 技术指标 312
n.$wW
= 10.1.1 基本系统技术要求 312
9L'R;H?L 10.1.2 分辨率目标和极限 312
wA<#E6^vG 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
lvz&7Z b 10.2.1 显微镜设计步骤 313
v1Lu.JQC$ 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
$=GZ"%ED 10.3 本章小结 322
D=nuK25 1[vmK,N=E 第11章 望远镜设计 323
)5U&^tJ 11.1 天文望远镜 323
uiIY,FL$ 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
agFWye 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
ggUJ -M'2h 11.2 地上望远镜 328
tc'`4O]c8 11.3 本章小结 334
xA9{o+ p}NIZ)]$