《
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。
,:t,$A 《ZEMAX光学设计超级学习手册》结合作者多年的使用和开发经验,通过丰富的工程实例将ZEMAX的使用方法详细介绍给读者。全书共分为11章,主要讲解了ZEMAX的使用界面和基本功能,光学像差理论和成像质量的评价,以及各种
透镜和目镜、显微镜、
望远镜等目视
光学系统的设计。
.a@12J(I 《ZEMAX光学设计超级学习手册》注重基础,内容详实,突出实例讲解,既可以作为光学设计人员、科研人员等相关专业人士的工具书,也可以作为相关专业高年级本科生、研究生的学习教材。
2VN].t: -EiTP:A ]rv\sD`[ 9#z$GO|< 出版社:人民邮电出版社 第1版
c""&He4zp 平装:334页
~q ^o|? 语种: 简体中文
&E&~9"^hQL 开本:16
>PA*L(Dh% 市场价:¥ 59.00
,U\s89 优惠价:¥ 42.70
zH]oAu=H
`>sOOA =dGp&9K,fw 目 录
K%J?'- 5Y *4a%" 第1章 ZEMAX入门 1
l eC!Yj 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
E
f\|3D_ 1.2 用户界面 3
|]< 3cW+ 1.2.1 窗口类型 4
x9 > ho 1.2.2 主窗口介绍 4
R%jOgZG 1.2.3 文件菜单 5
tW UI?\ 1.2.4 编辑菜单 6
s;vt2>;q+e 1.2.5 系统菜单 16
NW[K/`-CTH 1.2.6 分析菜单 20
NVMn7H}>
1.2.7 工具菜单 20
Qf~>5(,h 1.2.8 报告菜单 29
bWo 1.2.9 宏指令菜单 32
H^-Y]{7 1.2.10 外扩展菜单 32
kPX+n+$ 1.2.11 窗口菜单 33
z 206fF 1.2.12 帮助菜单 34
l2LQV]l 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
NTu|cX\R 1.3.1 放弃长时间计算 34
0f@+o}i=) 1.3.2 快捷方式的总结 35
\foThLx 1.4 本章小结 36
F=qILwd NVM_.vL 第2章 像质评价 37
$]DuO1H./ 2.1 外形图 37
@\g}I`_M 2.1.1 二维外形图 37
63oe0T& 2.1.2 3D外形图 38
5=?P6I_$G 2.1.3 阴影图 39
B=cA$620 2.1.4 元件图 39
TQ(q[:> 2.1.5 ISO元件图 41
eke[{%L 2.2 几何光学像质量评价 41
HgY@M 2.2.1 特性曲线 41
\*t\=4 2.2.2 点列图 43
,!{8@*!=s 2.2.3 调制传递函数 46
!P{ /;Q 2.2.4 点扩散函数 48
O<$w-( 2.2.5 波前 51
J@-'IJ 2.2.6 曲面 52
{bXN[=j 2.2.7 均方根 53
l!,tssQ 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
M+&~sX*a 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
a[K&;) 2.3 能量分析 61
ql@2<V{ 2.3.1 能量分布 62
%r[`HF> 2.3.2 照度 62
>>{):r
Z 2.4 像分析 64
^&<M""Z 2.4.1 模拟图像 64
c[-N A 2.4.2 双目分析 68
.s<0}<Aq> 2.4.3 计算 68
U;bx^2<m 2.5 其他 69
"pDU v^ie 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
I2/am8!u% 2.5.2 通用图表 70
Ar>B_*dr 2.5.3 偏振状态 71
9?\cm}^? 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
&oG>Rqkm 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
xo@1((|z 2.6 本章小结 73
)x!q;^Js9A 5~h)pt47 第3章 初级像差理论与像差校正 74
v\w*VCjoV 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
zLl-{Kk 3.1.1 球差 74
vl/!w2 3.1.2 慧差 79
3V]dl)en% 3.1.3 像散 85
q_[y|ETJ] 3.1.4 场曲 89
9fX0?POG 3.1.5 畸变 95
{gzQ/|}#z- 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
'
wl}) 3.2 厚透镜初级像差 103
%i\rw*f 3.3 薄透镜初级像差 105
M
%,\2!$ 3.4 像差校正和平衡方法 106
jsAx;Z:QT 3.5 本章小结 106
e;vI XJE diXWm-ZKL 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
B*G]Dr)e 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
+j: &_ 4.1.1 优化方法选择 107
:0@0muo 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
;.jj>1=Tnl 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
le^Fik
4.1.4 全局搜索优势 112
~;oXLCL0}) 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
vL _yM 4.2.1 优化中的术语定义 114
/5E0'y,|P 4.2.2 评价函数方程表达 115
pS8\ B 4.2.3 波前优化方法 118
f8-`bb 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
{EZR}N 4.2.5 角谱半径优化方法 121
FtJaX])b 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
5"h4XINZ 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
'Qt[cW 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
iU+SXsXLR4 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
rZ,qHM 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
PZ/tkw 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
qD%88c)g 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
qVU<jt 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
0-PT%R 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
7y^)n<'co 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
~0CNCP 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
1!1,{\9% 4.5 本章小结 147
$/^Y(0 r Hq1%)B 第5章 公差分析 148
ot7f?tF2<J 5.1 公差 148
"#Z e3Uy\ 5.1.1 误差来源 148
M"]?'TMfXc 5.1.2 设置公差 149
#TUm&2 +V 5.1.3 公差操作数 149
'sAkrl8kt 5.2 默认公差的定义 150
skeeec\V 5.2.1 表面公差 151
r7VBz_Q 5.2.2 元件公差 152
QH><!
sa 5.3 公差分析3种法则 153
>c@! EPS 5.3.1 灵敏度分析 153
,w "cY?~< 5.3.2 反转灵敏度分析 154
4r;le5@ 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
iOm&(2/ 5.4 公差过程的使用 157
\u.5_
g 5.4.1 公差分析的执行 157
8]&Fu3M^ 5.4.2 双透镜的公差分析 160
b w1s?_P 5.5 本章小结 166
1<h@^s ; n jd2 第6章 非序列模式设计 167
bh"
Caz.(t 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
)2"WC\% 6.1.1 模型类别 167
4qDa:D"5 6.1.2 面元反射镜 168
fBTNI`# 6.1.3
光源分布 169
<O)
if^ 6.1.4 棱镜 172
E_&;.hw 6.1.5 光线分束 173
@/aJi6d"^E 6.1.6 散射 175
9Cd=^Im5 6.1.7 衍射光学元件 177
no\G
># 6.1.8 相干模拟 178
Lm$KR!z 6.1.9 复杂几何物体创建 179
>mQD/U 6.1.10 吸收分析 181
l 6.2 创建非序列光学系统 182
?b d&Av 6.2.1 建立基本系统特性 183
4Tuh]5 6.2.2 创建反射镜 185
'n{=`e(}cI 6.2.3 光源建模 186
DFfh!KKR$ 6.2.4 旋转光源 187
aIT0t0. 6.2.5 放置探测器 189
GwgY{-|` 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
-=
c&K& 6.2.7 增加凸透镜 192
z__{6"^ 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
%b
pQ= 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
ixy:S1pI 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
rU>l(O'b 6.2.11 整个系统光线追迹 198
cooicKS7 6.3 将序列面改成非序列物体 199
[C
ezz5 6.3.1 转变NSC的工具 199
g:^Hex?Yfd 6.3.2 初始结构 200
7F]oK0l_ 6.3.3 使用转换工具 202
FBi&MZ` 6.3.4 插入非序列光源 203
</9c=GoJ 6.3.5 插入探测器物体 205
9-#=xE9'U 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
Yh,,(V6 6.4.1 序列/非序列模式 208
&6GW9pl[ 6.4.2 建立非序列组件 211
m{*_%tjN0 6.4.3 定义多焦透镜 212
`)=sQ2P 6.4.4 带状优化 215
QeQwmI 6.4.5 目标局部 216
z\k6."e_& 6.4.6 系统性能 217
3DjX0Dx/l 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
CW@EQ3y0 6.4.8 最终设计 219
|em_l$oGc 6.5 优化非序列光学系统 219
gBgaVG 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
9nd,8Nji 6.5.2 建立系统 222
Yg!fEopLb 6.5.3 评价函数 223
Ux);~P`/o 6.5.4 自由曲面反射镜 224
OS~Z@'Eg 6.5.5 优化 226
t:'^pYN:g 6.6 本章小结 228
M&(0n?R"R 41C6ey 第7章 基础设计实例 229
9-Qu5L~ 7.1 单透镜设计 229
1b7 Q-elG 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
y7b>>|C 7.1.2 单透镜系统
参数 231
93)1 7.1.3 单透镜初始结构 233
9j5k=IXg#a 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
/jc;
2 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
WD8F]+2O\ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
-<\hcV`& 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
Zh:@AFz:R 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
/KgP<2p 7.2.3 设置变量及评价函数 244
Y4Jaw2b 7.2.4 优化及像质评价 245
CTB
qX 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
CrGDo9JdvT 7.3 牛顿望远镜设计 249
GKXd"8z] 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
DS<E:'N 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
n7#}i2: 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
HvG~bZN 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
r+k~%5Ff~ 7.4 变焦
镜头设计 260
|3EKK:RE 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
X5)].[d 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
t;
#D,gx 7.4.3 多重结构实现变焦 263
G{'`L)~3N 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
v00w
GOpW 7.5 扫描系统设计 268
x]"N:t 7.5.1 扫描系统参数 269
$.Qq:(O:6 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
7@!ne&8Z? 7.6 本章小结 276
;3O=lo:$~ .gwT?O, 第8章 目视光学系统设计方法 277
ibuoq X` 8.1 人眼光学系统的创建 277
UDgUbi^v|D 8.1.1 眼睛概述 277
.Nd_p{
8.1.2 眼睛模型 277
QL@}hw.F 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
D89(u.h 8.2 放大率与视觉 281
,h9N,bIQg 8.2.1 近距离物体成像标准 281
/s`8=+\9 8.2.2 小型放大镜放大率 281
C1(0jUz 8.3 本章小结 284
WD'[|s\ LeXkl=CC 第9章 目镜设计 285
4q`e<!MP)q 9.1 目镜介绍 285
KZsJ_t++!W 设计案例一:惠更斯目镜 286
lT-LOu| 设计案例二:冉斯登目镜 288
ARJ} h 设计案例三:凯尔纳目镜 290
"xMnD(p 设计案例四:RKE目镜 292
uPL|3ACS 设计案例五:消畸变目镜 294
pM_oIH'8: 设计案例六:对称式目镜 297
#7,;/rtO7 设计案例七:埃尔弗目镜 299
iy,jq5uw 设计案例八:西德莫尔目镜 301
2u^/yl 设计案例九:RKE广角目镜 304
0bI}
s`sr 9.2 目镜调焦 306
b~EA&dc 9.3 本章小结 311
4wx_@8 %1PNP<3r0 第10章 显微镜设计 312
j |:{ B 10.1 技术指标 312
8s<t*
pI2 10.1.1 基本系统技术要求 312
hT$/ B| 10.1.2 分辨率目标和极限 312
s% (|z 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
rTYMN 10.2.1 显微镜设计步骤 313
)p+6yH 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
$n9Bp'< 10.3 本章小结 322
`RLn)a @6z]Xb 第11章 望远镜设计 323
^@AIXBe 11.1 天文望远镜 323
U=\!`_f': 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
M@78.lPS 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
QMWDII&t 11.2 地上望远镜 328
0%GQXiy 11.3 本章小结 334
u+, &0%x6vea