《
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。
o:"anHs 《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。
Dw_D+7>(v 《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。
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TW7:q83{l e4`uVq5 出版社:人民邮电出版社 第1版
i%-Ld
Ka}" 平装:334页
n_Onr0EvO 语种: 简体中文
<@G8ni 开本:16
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P"\J(x 目 录
w8Vw1wW #Yuvbb[ 第1章 ZEMAX入门 1
}tG3tz0%fX 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
-F\qnsZ2 1.2 用户界面 3
4-R^/A0 1.2.1 窗口类型 4
^e Gue 1.2.2 主窗口介绍 4
;@3FF 1.2.3 文件菜单 5
En6H%^d2 1.2.4 编辑菜单 6
qQ0C ? 1.2.5 系统菜单 16
T6#CK
1.2.6 分析菜单 20
.fYZ*=P;c 1.2.7 工具菜单 20
8X$LC 1.2.8 报告菜单 29
eq[Et
+ 1.2.9 宏指令菜单 32
amWD-0V 1.2.10 外扩展菜单 32
D)@XoM( 1.2.11 窗口菜单 33
#!2k<Q*5uT 1.2.12 帮助菜单 34
Zg~nlO2 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
;eL9{eF 1.3.1 放弃长时间计算 34
*\uM.m0$ 1.3.2 快捷方式的总结 35
ememce,Np 1.4 本章小结 36
=1p8i 8RW&r 第2章 像质评价 37
Q`%R[# 2.1 外形图 37
L<V3KS2y 2.1.1 二维外形图 37
1f'Hif*r_X 2.1.2 3D外形图 38
crcA\lJf 2.1.3 阴影图 39
tV;`fV
2.1.4 元件图 39
6w[}&pX"z 2.1.5 ISO元件图 41
q.#[TI ^ 2.2 几何光学像质量评价 41
S6d`ioi- 2.2.1 特性曲线 41
\x{;U#B[3> 2.2.2 点列图 43
)B#
, 2.2.3 调制传递函数 46
errH>D~ 2.2.4 点扩散函数 48
Pmg)v!" 2.2.5 波前 51
sP@X g;] 2.2.6 曲面 52
GoM
ip8'u 2.2.7 均方根 53
fvq,,@23 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
P>ceeoYQuA 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
~ PWSo%W8 2.3 能量分析 61
^Xb7[+I6 2.3.1 能量分布 62
[,RI-#n 2.3.2 照度 62
LhXUm 2.4 像分析 64
ulFzZHJ 2.4.1 模拟图像 64
+=q) 2.4.2 双目分析 68
i':i_kU 2.4.3 计算 68
RyJ 1mAC 2.5 其他 69
-t2T(ha 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
a ]Eg!Q 2.5.2 通用图表 70
z4#(Ze@u~_ 2.5.3 偏振状态 71
Kv'n:z7Md 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
rl#vE's6.e 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
_@mRb^ 2.6 本章小结 73
)tHaB, J7D}% 第3章 初级像差理论与像差校正 74
cJo\#cr 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
OO dSKf8 3.1.1 球差 74
>_dx_<75& 3.1.2 慧差 79
@`opDu! 3.1.3 像散 85
TGXa,A{ 3.1.4 场曲 89
9Jf)!o8 3.1.5 畸变 95
Rlnbdb;!k 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
`p
b5*h6r! 3.2 厚透镜初级像差 103
).` S/F 3.3 薄透镜初级像差 105
n% 'tKU\q 3.4 像差校正和平衡方法 106
\Ng\B.IQ 3.5 本章小结 106
*L6PLe tM-^<V& 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
>d"3<S ;b 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
w=]Ks'C] 4.1.1 优化方法选择 107
&8&d3EQ 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
RIu~ @ 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
Z/x*Y#0@n 4.1.4 全局搜索优势 112
fDE%R={!n5 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
J:uW`R 4.2.1 优化中的术语定义 114
\!IMaB] 4.2.2 评价函数方程表达 115
9Zry]$0~R 4.2.3 波前优化方法 118
dkgSvi :! 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
JO=[YoTr 4.2.5 角谱半径优化方法 121
uw\2qU3gk 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
~DRmON5 M 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
gqXS~K9t 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
iwz 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
/525w^'pd 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
gBT2)2] 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
!US d9 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
du$|lxC 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
g %K> 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
Om{l>24i.\ 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
{3})=>u:S 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
3nT
Z)L } 4.5 本章小结 147
43?^7_l- ^7;JC7qmN 第5章 公差分析 148
Qk!;M| 5.1 公差 148
y4h=Lki@ 5.1.1 误差来源 148
Vpy 2\wZWb 5.1.2 设置公差 149
'$4O!YI9@ 5.1.3 公差操作数 149
G}5 #l 5.2 默认公差的定义 150
@
'@:sM_ 5.2.1 表面公差 151
]yjl~3 5.2.2 元件公差 152
syU9O&< 5.3 公差分析3种法则 153
vvUSeG\n#j 5.3.1 灵敏度分析 153
tiN?/ 5.3.2 反转灵敏度分析 154
=@TQ>Qw%b 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
e8YMX&0% 5.4 公差过程的使用 157
ZmOfEg|h\ 5.4.1 公差分析的执行 157
$+.l*] 5.4.2 双透镜的公差分析 160
]Jh+'RK\# 5.5 本章小结 166
%m:m}ziLQ G'YH6x, 第6章 非序列模式设计 167
.2J
L$" 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
eEhr140 6.1.1 模型类别 167
XLMb=T~S 6.1.2 面元反射镜 168
#:T-hRu 6.1.3
光源分布 169
.NtbL./=| 6.1.4 棱镜 172
M#|dIbns
H 6.1.5 光线分束 173
cA6lge<{~ 6.1.6 散射 175
L4uFNM] 6.1.7 衍射光学元件 177
Sq:0w 6.1.8 相干模拟 178
cRX~z 6.1.9 复杂几何物体创建 179
5[j`6l 6.1.10 吸收分析 181
-
0?^#G}3} 6.2 创建非序列光学系统 182
jx Jv. 6.2.1 建立基本系统特性 183
6<K6Y5<6 6.2.2 创建反射镜 185
52upoU>}2 6.2.3 光源建模 186
CK,
6ytB 6.2.4 旋转光源 187
>
iE!m 6.2.5 放置探测器 189
jA#/Z 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
p4V eRJk% 6.2.7 增加凸透镜 192
(E]!Z vE 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
wP"dZagpj 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
~b{Gz6u> 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
gm9mg*aM 6.2.11 整个系统光线追迹 198
r>GZ58i 6.3 将序列面改成非序列物体 199
xkOpa,=FI 6.3.1 转变NSC的工具 199
Scv#zuv_ 6.3.2 初始结构 200
LJoGpr8 6.3.3 使用转换工具 202
u&wiGwF[ 6.3.4 插入非序列光源 203
\.mI 6.3.5 插入探测器物体 205
lI>SUsQFfm 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
#07g d#j4 6.4.1 序列/非序列模式 208
0ZQ' _g|% 6.4.2 建立非序列组件 211
d
GP*O 6.4.3 定义多焦透镜 212
!x'/9^i~v 6.4.4 带状优化 215
PqM1aoyX 6.4.5 目标局部 216
tpuYiL 6.4.6 系统性能 217
ioPUUUb) 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
!bV5Sr^ 6.4.8 最终设计 219
h$L"8# 6.5 优化非序列光学系统 219
#p[',$cC 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
y\{%\ $ 6.5.2 建立系统 222
NH_<q"gT 6.5.3 评价函数 223
@3kKJ 6.5.4 自由曲面反射镜 224
}MUn/ [x 6.5.5 优化 226
H(Eh c 6.6 本章小结 228
^k<oT'89 1
hg}(Hix 第7章 基础设计实例 229
aZbw]0q@o 7.1 单透镜设计 229
_#vrb;.+ 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
(rg;IXAq% 7.1.2 单透镜系统
参数 231
b%cF 7.1.3 单透镜初始结构 233
RoAlf+&Qb 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
sUE?v9 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
C!7>1I~5 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
]r_;dY a 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
}`+B=h-dW 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
D-N8<:cA 7.2.3 设置变量及评价函数 244
a'\o7_ 7.2.4 优化及像质评价 245
^eoLAL 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
KF4PJi;* 7.3 牛顿望远镜设计 249
|r bWYl.b 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
|^@dFOz 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
0?>dCu\ 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
p<:!)kt 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
"1,pHR-+R 7.4 变焦
镜头设计 260
NzNA>[$[ 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
%w7]@V Z 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
@gG<le6 7.4.3 多重结构实现变焦 263
"*})3['n 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
ur$l Z0 7.5 扫描系统设计 268
t]Xw{)T 7.5.1 扫描系统参数 269
jMpD+Mb 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
)aX,% yK 7.6 本章小结 276
j!3 Gz ]n-:Yv5 W 第8章 目视光学系统设计方法 277
@}kv-* 8.1 人眼光学系统的创建 277
V <bd;m 8.1.1 眼睛概述 277
zz& ?{vJ 8.1.2 眼睛模型 277
RVeEkv[qp 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
`Qqk<o 8.2 放大率与视觉 281
wd)jl% 8.2.1 近距离物体成像标准 281
Bp@v,)8* 8.2.2 小型放大镜放大率 281
5ms""LD/ 8.3 本章小结 284
&d|r~NhP <^$<#Kd 第9章 目镜设计 285
hqRw^2F 9.1 目镜介绍 285
"U7qo}`I 设计案例一:惠更斯目镜 286
Z>
r^SWL 设计案例二:冉斯登目镜 288
<qGu7y" 设计案例三:凯尔纳目镜 290
x.q+uU$^ 设计案例四:RKE目镜 292
2,*M|+W~ 设计案例五:消畸变目镜 294
RZ+`T+zL 设计案例六:对称式目镜 297
[}&Sxgv 设计案例七:埃尔弗目镜 299
xNbPsoK 设计案例八:西德莫尔目镜 301
A,4fEmWM 设计案例九:RKE广角目镜 304
~s5SZK* 9.2 目镜调焦 306
[p<w._b i 9.3 本章小结 311
8Ac:_Zg db6mfxi 第10章 显微镜设计 312
[Jv@J\ 10.1 技术指标 312
,N0#!<}4 10.1.1 基本系统技术要求 312
H*)NLp 10.1.2 分辨率目标和极限 312
z^<"x|: 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
r-<F5<H+K@ 10.2.1 显微镜设计步骤 313
=AuR:Tx 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
h2D>;k 10.3 本章小结 322
Ng_!zrx04 yeMB0Z*r 第11章 望远镜设计 323
6H7],aMg$A 11.1 天文望远镜 323
5;HH4?]p 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
mWvl38 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
,S!azN= 11.2 地上望远镜 328
eow'K
821A 11.3 本章小结 334
y`=]T>X&x \P6$mh\T