《
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。
zdYH9d>D 《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。
F-m%d@P&X 《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。
[q9B"@X <i~xJi%1#
f+Y4~k k|;a"56F 出版社:人民邮电出版社 第1版
YC6T0m 平装:334页
Ju+3} 语种: 简体中文
0Ui.nz j 开本:16
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3ahriZe
ob7'''i u zZ|0 目 录
X$kLBG[o_ a{8a[z 第1章 ZEMAX入门 1
Hx#YN*\.M 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
]Uv,}W 1.2 用户界面 3
i~u4v3r= 1.2.1 窗口类型 4
w.m8SvS&b 1.2.2 主窗口介绍 4
0z=KnQx"4 1.2.3 文件菜单 5
aT0~C.vT 1.2.4 编辑菜单 6
_pdKcE\X 1.2.5 系统菜单 16
@ m`C%7< 1.2.6 分析菜单 20
L.;b(bFe 1.2.7 工具菜单 20
Myc-lCE 1.2.8 报告菜单 29
h#0n2o # 1.2.9 宏指令菜单 32
SAm%$vz%M 1.2.10 外扩展菜单 32
Y'/6T]a 1.2.11 窗口菜单 33
c9/w{}F 1.2.12 帮助菜单 34
E1QJ^]MG. 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
Gk:fw#R 1.3.1 放弃长时间计算 34
j7!u;K^c 1.3.2 快捷方式的总结 35
S`-I-VS=L 1.4 本章小结 36
O,%UNjx9K uaIAVBRcS 第2章 像质评价 37
i c{I 2.1 外形图 37
P'~`2W0sz 2.1.1 二维外形图 37
xkSX KR 2.1.2 3D外形图 38
vobC/m 2.1.3 阴影图 39
".}R$W 2.1.4 元件图 39
<F3{-f'Rx 2.1.5 ISO元件图 41
Iy)1(upM 2.2 几何光学像质量评价 41
ai 4 k? 2.2.1 特性曲线 41
2}^=NUM\NX 2.2.2 点列图 43
I9kz)Q o 2.2.3 调制传递函数 46
R}oN8 2.2.4 点扩散函数 48
Dw
i-iA_q 2.2.5 波前 51
5o6IpF0V 2.2.6 曲面 52
lT[,w9 $ 2.2.7 均方根 53
nlv,j& 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
yi8vD~aA[ 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
u7e$Mq 2.3 能量分析 61
c]pz& 2.3.1 能量分布 62
9B~&d(Bm 2.3.2 照度 62
2$JZ(qnN 2.4 像分析 64
S.MRL, 2.4.1 模拟图像 64
{\>4)TA 2.4.2 双目分析 68
G2`YZ\ 2.4.3 计算 68
h3F559bw/< 2.5 其他 69
~gX1n9_n 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
`}Y)l:G*g 2.5.2 通用图表 70
0H_Ai=G 2.5.3 偏振状态 71
#IH9S5B [ 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
*(x.egORd 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
J`g5Qn@S 2.6 本章小结 73
Y1cL dQn .vHHw@ 第3章 初级像差理论与像差校正 74
->ZP.7 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
&S="]*Z 3.1.1 球差 74
Yo %U{/e 3.1.2 慧差 79
rl.K{Uad 3.1.3 像散 85
3nA^s"#p 3.1.4 场曲 89
Lv+{@) 3.1.5 畸变 95
]*NYuEgc 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
-aT-<+?s 3.2 厚透镜初级像差 103
DVd8Ix <
3.3 薄透镜初级像差 105
.]>Tj^1 3.4 像差校正和平衡方法 106
,X/j6\VBO 3.5 本章小结 106
AYf}=t| eX\v;~W* 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
r 2:{r`ocM 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
ue8 @=} 4.1.1 优化方法选择 107
-gGw_w?)( 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
J *LPv9) 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
Wl3S]4A 4.1.4 全局搜索优势 112
/J^dzvH 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
`:'ciY|%b 4.2.1 优化中的术语定义 114
";U~wZW_ 4.2.2 评价函数方程表达 115
0^*,E/}P& 4.2.3 波前优化方法 118
{
{?-&
yA 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
_HM?p(H@ 4.2.5 角谱半径优化方法 121
)i /w:g> 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
'n h^; 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
R\cx-h* 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
TJYhgna 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
v,n 8$, 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
Fepsa;\sU 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
FW[|Zq;} 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
.?:#<=1 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
i).Vu}W#S 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
L)M{S3q, 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
iq3)}hGo 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
5H Cw%n9 4.5 本章小结 147
DD/B\ $mK;{9Z
第5章 公差分析 148
Uic 5.1 公差 148
\i?bt0 bM 5.1.1 误差来源 148
pk u\) 5.1.2 设置公差 149
.+(ED 5.1.3 公差操作数 149
nHF66,7t 5.2 默认公差的定义 150
C'@I!m._i 5.2.1 表面公差 151
~5Fx[q 5.2.2 元件公差 152
6`-<N ! 5.3 公差分析3种法则 153
!{,2uQXe 5.3.1 灵敏度分析 153
.hckZx / 5.3.2 反转灵敏度分析 154
2aTq?ZR|8A 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
p+Q 9?9 5.4 公差过程的使用 157
Tf=1p1!3 5.4.1 公差分析的执行 157
~NE`Ad.G 5.4.2 双透镜的公差分析 160
`i|!wD,=\ 5.5 本章小结 166
0v EQgx> qJ5b;= 第6章 非序列模式设计 167
~_0XG0oA 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
N5W!(h) 6.1.1 模型类别 167
u~,hTY(% 6.1.2 面元反射镜 168
!'!\>x$ 6.1.3
光源分布 169
"KF]s. 6.1.4 棱镜 172
c)Ng9p 6.1.5 光线分束 173
a`:F07r 6.1.6 散射 175
3 }sy{Mx%9 6.1.7 衍射光学元件 177
<FR!x#!
6.1.8 相干模拟 178
o5RvxGN 6.1.9 复杂几何物体创建 179
43g1/,klm 6.1.10 吸收分析 181
k]AL\)
&W 6.2 创建非序列光学系统 182
e{5O>RO 6.2.1 建立基本系统特性 183
^d#
AU7V| 6.2.2 创建反射镜 185
3rMi:*? 6.2.3 光源建模 186
.5>]DZn6 6.2.4 旋转光源 187
<8~c7kT' 6.2.5 放置探测器 189
]w,|WZm 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
oNYFbZw 6.2.7 增加凸透镜 192
PDH|=meXM 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
8B+C[Q:+' 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
H/*slqL 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
_s<BXj 6.2.11 整个系统光线追迹 198
mz x$(u 6.3 将序列面改成非序列物体 199
pm9sI4S 6.3.1 转变NSC的工具 199
G,+3(C 6.3.2 初始结构 200
bz 7?F! 6.3.3 使用转换工具 202
1}Guhayy 6.3.4 插入非序列光源 203
s(Wys^[g 6.3.5 插入探测器物体 205
"PS ) "t 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
}s"].Xm^2 6.4.1 序列/非序列模式 208
&*8.%qe; 6.4.2 建立非序列组件 211
ve"tbNL 6.4.3 定义多焦透镜 212
d%L/[.& 6.4.4 带状优化 215
FQ0 ;%Z 6.4.5 目标局部 216
6*EIhIQ( 6.4.6 系统性能 217
*6][[)( 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
2^=.f?_YR 6.4.8 最终设计 219
F(/Ka@
6.5 优化非序列光学系统 219
E:uTjXt 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
!K2QD[x 6.5.2 建立系统 222
cM<08-:v 6.5.3 评价函数 223
OrL4G
`O 6.5.4 自由曲面反射镜 224
#N|JC d_ 6.5.5 优化 226
yK"HHdYTV 6.6 本章小结 228
UHk)!P> *q\>DE=7 第7章 基础设计实例 229
s`G}MU 7.1 单透镜设计 229
?MfwRWY 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
> Xij+tt{ 7.1.2 单透镜系统
参数 231
OXl0R{4 7.1.3 单透镜初始结构 233
X>pCkGE 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
#}Xsi&:XU 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
SY:ISzB} 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
]
X)~D!mA 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
u] G 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
y\CxdTs 7.2.3 设置变量及评价函数 244
CRiqY_gBf 7.2.4 优化及像质评价 245
8 .K; 2 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
PQ;9iv 7.3 牛顿望远镜设计 249
zmu+un"\j 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
b?!S$S xz 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
n
_x+xVi% 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
*)?'! 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
"&`>+Yw 7.4 变焦
镜头设计 260
'6g-]rE[ 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
Y]`o-dV 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
92C; a5s 7.4.3 多重结构实现变焦 263
6f
t6;*, 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
VV54$a 7.5 扫描系统设计 268
a3A3mBw 7.5.1 扫描系统参数 269
/<-=1XJI
7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
py%~Qz% 7.6 本章小结 276
\"L0d1DK) Eg}U.ss^ 第8章 目视光学系统设计方法 277
/2*BdE[yG 8.1 人眼光学系统的创建 277
^B}q@/KV 8.1.1 眼睛概述 277
H?ug-7k/ 8.1.2 眼睛模型 277
W4P+?c>'2 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
@J qo'\~& 8.2 放大率与视觉 281
+7AH|v8 8.2.1 近距离物体成像标准 281
([^f1;ncm 8.2.2 小型放大镜放大率 281
@CxgoX^ 8.3 本章小结 284
QctzIC#;k #,1)@[ 第9章 目镜设计 285
D6fd(=t1Z 9.1 目镜介绍 285
*(5T?p[7 设计案例一:惠更斯目镜 286
2}*8( 32 设计案例二:冉斯登目镜 288
*XYp~b 设计案例三:凯尔纳目镜 290
?1O`
Rd{tn 设计案例四:RKE目镜 292
oSjYp(h: 设计案例五:消畸变目镜 294
^
uwth 设计案例六:对称式目镜 297
jY=M{?h'' 设计案例七:埃尔弗目镜 299
%.'oY% 设计案例八:西德莫尔目镜 301
C(8!("tU 设计案例九:RKE广角目镜 304
6hcK%0z 9.2 目镜调焦 306
> sQ&5-i 9.3 本章小结 311
})?-)fFD i\DU<lD5VN 第10章 显微镜设计 312
L`wr~E2u 10.1 技术指标 312
q"S,<I<f 10.1.1 基本系统技术要求 312
qzO5p=} 10.1.2 分辨率目标和极限 312
Y" rODk1 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
jffNA^e 10.2.1 显微镜设计步骤 313
BJ'pe[Xa5 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
(#)XRm{t 10.3 本章小结 322
Fq
oh!F %q9"2]
cR 第11章 望远镜设计 323
CBpwtI>p 11.1 天文望远镜 323
,q7FK z{ 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
SkCux 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
&RI;!qn6( 11.2 地上望远镜 328
JY;u<xl 11.3 本章小结 334
c^puz2 J6>tGKa+e