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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。
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I:F. 《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。
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`8 《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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#H$lBCWI -TD\?Q 出版社:人民邮电出版社 第1版
<4{m99 平装:334页
z+Xr2B 语种: 简体中文
EBh dP 开本:16
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LhG\)>Y% z ]f(lwo{ 目 录
j"Jf|Hq $ $f@YQN= 第1章 ZEMAX入门 1
9hr7+fW]t 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
wx-\@{E 1.2 用户界面 3
}u#3 hYa 1.2.1 窗口类型 4
f y2vAwl 1.2.2 主窗口介绍 4
)\])?q61 1.2.3 文件菜单 5
y&(#C:N 1.2.4 编辑菜单 6
#7;?Ls 1.2.5 系统菜单 16
AojL4H| 1.2.6 分析菜单 20
)at:Xm<s 1.2.7 工具菜单 20
\.2i?<BC 1.2.8 报告菜单 29
i]n2\v AG 1.2.9 宏指令菜单 32
re*Zs}(N\ 1.2.10 外扩展菜单 32
<zCWLj3 1.2.11 窗口菜单 33
_l{~O
1.2.12 帮助菜单 34
^cZ< .d2 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
")KqPD6k 1.3.1 放弃长时间计算 34
V
u")%(ix 1.3.2 快捷方式的总结 35
s.4+5rE 1.4 本章小结 36
A=kOSq 4Q ge`GQ> 第2章 像质评价 37
)4rt-_t< 2.1 外形图 37
aEdA'> 2.1.1 二维外形图 37
K/9Jx(I,qL 2.1.2 3D外形图 38
:]:)c8!6 2.1.3 阴影图 39
yeyDB>#Va. 2.1.4 元件图 39
;PaU"z+Je~ 2.1.5 ISO元件图 41
-sJ1q^;f@ 2.2 几何光学像质量评价 41
=]%,&Se 2.2.1 特性曲线 41
et5lfj 2.2.2 点列图 43
7R:j^"I@ 2.2.3 调制传递函数 46
A~xw:[zy$a 2.2.4 点扩散函数 48
=r+K2]z,L 2.2.5 波前 51
*zUK3&n~I 2.2.6 曲面 52
<ll?rPio" 2.2.7 均方根 53
3li$)S1z 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
D>k(#vYKB 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
TG;[,oa 2.3 能量分析 61
'$Z)2fn7 2.3.1 能量分布 62
lU
62$2 2.3.2 照度 62
=F|9ac9X 2.4 像分析 64
~QSX 1w" 2.4.1 模拟图像 64
OxDqLX 2.4.2 双目分析 68
J4ZHE\ 2.4.3 计算 68
\v&zsv\B@ 2.5 其他 69
' pgPQM< 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
a4UwhbH 2.5.2 通用图表 70
\ Bj{.jL 2.5.3 偏振状态 71
u<8b5An; 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
dnomnY(*< 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
M(L6PyEa!Y 2.6 本章小结 73
-i?gYF!G (rFiHv5 第3章 初级像差理论与像差校正 74
S3M!"l 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
Vw H|ed$ 3.1.1 球差 74
,K[e?(RP 3.1.2 慧差 79
p-IJ':W 3.1.3 像散 85
s! 2[zJ19p 3.1.4 场曲 89
EMP|I^ 3.1.5 畸变 95
g"748LY>=p 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
|!]
"y< 3.2 厚透镜初级像差 103
vyDxX 3.3 薄透镜初级像差 105
keC'/\e 3.4 像差校正和平衡方法 106
^vMlRt; 3.5 本章小结 106
/?r A| HL&HY)W1gf 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
^2}HF/ 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
tx7 zG., 4.1.1 优化方法选择 107
oi|N8a2R 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
/pjl6dJ
t 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
cW>=/ 4.1.4 全局搜索优势 112
Eu' ;f_s 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
u
`/V1 4.2.1 优化中的术语定义 114
EF!J#N2 4.2.2 评价函数方程表达 115
mDK*LL5]W 4.2.3 波前优化方法 118
hYpxkco"4' 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
|`
~io F 4.2.5 角谱半径优化方法 121
l6#Y}<tq 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
p/
xlR[ 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
+z nlf- 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
3"m]A/6C} 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
W6T4Zsg 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
G+N1#0,q 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
^85Eveu 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
xI{fd1 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
iXy1{=BDv 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
l,l qhq\ 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
a%.W9=h=M( 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
}|
MX=:@* 4.5 本章小结 147
%IBT85{ EtzSaB*| 第5章 公差分析 148
1SztN3'q 5.1 公差 148
w[d8#U 5.1.1 误差来源 148
7(]F+\A3 5.1.2 设置公差 149
qdI%v#'M 5.1.3 公差操作数 149
iS,l 5.2 默认公差的定义 150
m6[}KkW 5.2.1 表面公差 151
Ic4#Tk20i 5.2.2 元件公差 152
U Buh'?j 5.3 公差分析3种法则 153
OY}FtGy 5.3.1 灵敏度分析 153
^P@:CBO 5.3.2 反转灵敏度分析 154
T`wDdqWbEG 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
IrQ.[?C 5.4 公差过程的使用 157
^Zz^h@+ 5.4.1 公差分析的执行 157
B?i#m^S 5.4.2 双透镜的公差分析 160
KGM__Z O. 5.5 本章小结 166
0zNbux_ 2|^@=.4\ 第6章 非序列模式设计 167
^O*-|ecA
6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
T+nID@"36 6.1.1 模型类别 167
I3.. Yk%7 6.1.2 面元反射镜 168
aGC3&c[Wx 6.1.3
光源分布 169
60^j<O 6.1.4 棱镜 172
DAb/B 6.1.5 光线分束 173
z.8 nYL5^} 6.1.6 散射 175
WF`%7A39Af 6.1.7 衍射光学元件 177
'Z~ZSu 6.1.8 相干模拟 178
7tlK'j' 6.1.9 复杂几何物体创建 179
\"(?k>]E 6.1.10 吸收分析 181
GIzB1cl: 6.2 创建非序列光学系统 182
exJc[G&t( 6.2.1 建立基本系统特性 183
<z\SKR[ 6.2.2 创建反射镜 185
PolJo?HZ 6.2.3 光源建模 186
W"Y)a|rG% 6.2.4 旋转光源 187
IWu=z!mO 6.2.5 放置探测器 189
A9b(P[!]T: 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
N\*oL*[j 6.2.7 增加凸透镜 192
I`{*QU 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
:41Y 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
w@^J.7h^ 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
xH\\#4/ 6.2.11 整个系统光线追迹 198
73rme, 6.3 将序列面改成非序列物体 199
@$r[$D
v 6.3.1 转变NSC的工具 199
uQvTir*e 6.3.2 初始结构 200
]6B9\C.2-_ 6.3.3 使用转换工具 202
eR \duZ!` 6.3.4 插入非序列光源 203
rQ{|0+l 6.3.5 插入探测器物体 205
~'%d]s+q 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
aI&~aezmN 6.4.1 序列/非序列模式 208
4,LS08&gh 6.4.2 建立非序列组件 211
B`e/ / 6.4.3 定义多焦透镜 212
A#cFO)" 6.4.4 带状优化 215
*/h(4Hz 6.4.5 目标局部 216
Oq~{HJ{ 6.4.6 系统性能 217
m@XX2l9:9 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
1"Oe*@`pV 6.4.8 最终设计 219
6:G&x<{ 6.5 优化非序列光学系统 219
UDr1t n 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
V\zcv @ 6.5.2 建立系统 222
IrL7%? 6.5.3 评价函数 223
+@?Q "B5u} 6.5.4 自由曲面反射镜 224
_C5i\Y) 6.5.5 优化 226
w>j5oz} 6.6 本章小结 228
~ |Vqv{ UCcr> 第7章 基础设计实例 229
c
qCNk 7.1 单透镜设计 229
!6=s{V&r1 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
s 1M-(d Q 7.1.2 单透镜系统
参数 231
Y^Buz<OiG 7.1.3 单透镜初始结构 233
!6-t_S 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
.zZfP+Q]8 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
6Sd:5eTEQ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
M}o.= Iqa 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
s?}qia\~m 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
^5]9B<i[Y 7.2.3 设置变量及评价函数 244
ivgX o'= 7.2.4 优化及像质评价 245
'S6zk wC] 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
n)X%&_ 7.3 牛顿望远镜设计 249
Pr}
l
y 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
>P
j#?j*Y 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
1R8tR#l 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
$V3If 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
A[m?^vk q 7.4 变焦
镜头设计 260
0J'^<GTL 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
|.Vgk8oTl 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
OE(y$+L3_I 7.4.3 多重结构实现变焦 263
@@\qso 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
}Q: CZ 7.5 扫描系统设计 268
LAc60^t1 7.5.1 扫描系统参数 269
%TFsk 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
xMk>r1Ud 7.6 本章小结 276
,|RKM ub8d]GZJ 第8章 目视光学系统设计方法 277
wp }Q4I 8.1 人眼光学系统的创建 277
`/T.u&QF 8.1.1 眼睛概述 277
+ZjDTTk 8.1.2 眼睛模型 277
t+A*Ws*o 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
)8^E{w^D} 8.2 放大率与视觉 281
bJMsB|r 8.2.1 近距离物体成像标准 281
I@m(} 8.2.2 小型放大镜放大率 281
!:\0}w$- 8.3 本章小结 284
ef*Z;HI0 |e#W;q$v 第9章 目镜设计 285
&V+_b$ 9.1 目镜介绍 285
tF,`v{-up 设计案例一:惠更斯目镜 286
*^@b0f~vj 设计案例二:冉斯登目镜 288
OH>Gc-V 设计案例三:凯尔纳目镜 290
?wkT=mv 设计案例四:RKE目镜 292
s2,6aW C 设计案例五:消畸变目镜 294
cu1!WD 设计案例六:对称式目镜 297
p,z>:3M 设计案例七:埃尔弗目镜 299
ugN%8N 设计案例八:西德莫尔目镜 301
2<UC^vZ 设计案例九:RKE广角目镜 304
)kjQ W&)g 9.2 目镜调焦 306
" TCJT390 9.3 本章小结 311
FUSe!f }~LGq.H 第10章 显微镜设计 312
~c v|, 10.1 技术指标 312
/Zs_G=\> 10.1.1 基本系统技术要求 312
pvsY
0a@4 10.1.2 分辨率目标和极限 312
pFd{Tdh 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
S^~"# 10.2.1 显微镜设计步骤 313
L:_{bE|TY 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
l$!ExXEZO; 10.3 本章小结 322
:-59~8& V(K;Gc 第11章 望远镜设计 323
}#.OJub 11.1 天文望远镜 323
p/0dtnXa( 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
Y/UvNb<lK 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
V1Ft3Msq 11.2 地上望远镜 328
n'vdA !R 11.3 本章小结 334
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