《
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?!uX|Fy 《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。
6f}e+ 80 《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。
X7e/:._SAH E8tD)=1
YIDg'a+z &LU'.jY 出版社:人民邮电出版社 第1版
(G5xkygR9 平装:334页
#O</\|aH)i 语种: 简体中文
^"tqdeCb= 开本:16
POBpJg 市场价:¥ 59.00
SLA#= K 优惠价:¥ 42.70
`$9L^Yg,4
#Si|! #K`B<2+T 目 录
!Y%D
9 xzK>Xi? 第1章 ZEMAX入门 1
z]>9nv`b 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
^W['A]l 1.2 用户界面 3
kukaim>K 1.2.1 窗口类型 4
zH+<bEo=1= 1.2.2 主窗口介绍 4
]7F)bIG[ 1.2.3 文件菜单 5
&HxT41pku 1.2.4 编辑菜单 6
EVSK8T, 1.2.5 系统菜单 16
;xW{Ehq-h 1.2.6 分析菜单 20
n^6TP'r 1.2.7 工具菜单 20
@}G|R\2P 1.2.8 报告菜单 29
n1)'cS5} 1.2.9 宏指令菜单 32
Y:%"K 1.2.10 外扩展菜单 32
T{~M iC6A 1.2.11 窗口菜单 33
?zE< 1.2.12 帮助菜单 34
o*)@oU 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
*dVD 1.3.1 放弃长时间计算 34
Ty}R^cy{d 1.3.2 快捷方式的总结 35
W^ClHQ"Iy 1.4 本章小结 36
P6E1^$e
.
X0t" 第2章 像质评价 37
<tQXK; 2.1 外形图 37
feg`(R2 2.1.1 二维外形图 37
(lb`#TTGx 2.1.2 3D外形图 38
Hf.xd.Yw 2.1.3 阴影图 39
f<=^ 4a 2.1.4 元件图 39
$Q,n+ / 2.1.5 ISO元件图 41
'Ix5,^M}B 2.2 几何光学像质量评价 41
+cw{aI`a8 2.2.1 特性曲线 41
;;6\q!7` 2.2.2 点列图 43
rUvwpP"k 2.2.3 调制传递函数 46
KPg[-d 2.2.4 点扩散函数 48
;<VR2U` 2.2.5 波前 51
bN4d:0 Y 2.2.6 曲面 52
mN7&%Z 2.2.7 均方根 53
I`#EhH 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
iGyVG41U 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
Z#@6#S` 2.3 能量分析 61
:3 PG f 2.3.1 能量分布 62
9`,,%vdj 2.3.2 照度 62
r"1A`89 2.4 像分析 64
]t7ClT)n! 2.4.1 模拟图像 64
;_wMWl0F 2.4.2 双目分析 68
YN`UTi\s 2.4.3 计算 68
|/2LWc? 2.5 其他 69
]uJM6QuQ 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
gBfX}EK7F 2.5.2 通用图表 70
TR|;,A[%v# 2.5.3 偏振状态 71
l4DeX\ly7f 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
_i.({s&_9 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
`GP3D~ 2.6 本章小结 73
F1/6&u9I (J/>Gy)d 第3章 初级像差理论与像差校正 74
8QPT\~ 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
@<VG8{ 3.1.1 球差 74
cyDiA(ot& 3.1.2 慧差 79
Za34/ro/T 3.1.3 像散 85
^]KIgGv\ 3.1.4 场曲 89
M'b:B*>6 3.1.5 畸变 95
JPHUmv6 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
"C?:T'dW 3.2 厚透镜初级像差 103
$To4dJb 3.3 薄透镜初级像差 105
V5cb}xx 3.4 像差校正和平衡方法 106
xqU^I5Z 3.5 本章小结 106
?UU5hek+m _dz+2au 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
j}i,G!-u 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
%!>k#F^S 4.1.1 优化方法选择 107
4b]IazL) 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
X"laZd947> 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
jg7d7{{SB 4.1.4 全局搜索优势 112
g2!0vB> 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
NEZH<# 4.2.1 优化中的术语定义 114
.Y+mwvLpRG 4.2.2 评价函数方程表达 115
_QD/!~O 4.2.3 波前优化方法 118
7^`RP e^a+ 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
;CLR{t(N#V 4.2.5 角谱半径优化方法 121
;>cLbjD 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
/IrKpmbq 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
5ENov!$H 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
+k#mvPq 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
pq%t@j(X 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
M|$H+e }: 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
*G8'Fjin'T 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
ftDVxKDE?S 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
Oz_b3r 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
=]8f"wAh* 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
k*A4;Bm 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
[^cs~
n4 4.5 本章小结 147
-Pv P rGQ86L< 第5章 公差分析 148
4Sd+"3M 5.1 公差 148
/<(R 5.1.1 误差来源 148
l#mqV@?A~ 5.1.2 设置公差 149
J(H??9(s 5.1.3 公差操作数 149
_:oMyK' 5.2 默认公差的定义 150
@G^j8Nl+J} 5.2.1 表面公差 151
37.)@ 5.2.2 元件公差 152
/&y,vkZTT 5.3 公差分析3种法则 153
EU`'
8*4 5.3.1 灵敏度分析 153
R4hav 5.3.2 反转灵敏度分析 154
11nO<WH 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
q8&4=eV\A 5.4 公差过程的使用 157
g)2m$#T&s 5.4.1 公差分析的执行 157
Yb,G^+; 5.4.2 双透镜的公差分析 160
a,en8+r] 5.5 本章小结 166
p{('KE) 3<V.6'*k 第6章 非序列模式设计 167
w*]_FqE 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
A- <.# 6.1.1 模型类别 167
krnvFZRTQ 6.1.2 面元反射镜 168
gDUoc*+h 6.1.3
光源分布 169
{&6l\| 6.1.4 棱镜 172
#d7)$ub 6.1.5 光线分束 173
rd f85%%7 6.1.6 散射 175
6
d{D3e[p^ 6.1.7 衍射光学元件 177
P,s)2 s'nZ 6.1.8 相干模拟 178
AmUe0CQ:k' 6.1.9 复杂几何物体创建 179
.)oQM:F(h 6.1.10 吸收分析 181
|\yDgs%EGy 6.2 创建非序列光学系统 182
\oD=X}UQw( 6.2.1 建立基本系统特性 183
3RY|l?n> 6.2.2 创建反射镜 185
g[uE@Gaj& 6.2.3 光源建模 186
:$) aMEq 6.2.4 旋转光源 187
;NvhL|R 6.2.5 放置探测器 189
dNS9<8JX 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
M[&.kH 6.2.7 增加凸透镜 192
RQ_#rYmT 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
A
`H]q5d 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
'PxL^ 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
\Ho#[k=y*/ 6.2.11 整个系统光线追迹 198
cqU$gKT 6.3 将序列面改成非序列物体 199
Ezo" f 6.3.1 转变NSC的工具 199
KJ05Zx~uma 6.3.2 初始结构 200
]c~ rPi 6.3.3 使用转换工具 202
~h~r]tV*+ 6.3.4 插入非序列光源 203
Tk2&{S " 6.3.5 插入探测器物体 205
)2*|WHO 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
fitK2d 6.4.1 序列/非序列模式 208
LT
y@6* 6.4.2 建立非序列组件 211
Y
}g6IK} 6.4.3 定义多焦透镜 212
E!oJ0*@ 6.4.4 带状优化 215
}T^v7 LY 6.4.5 目标局部 216
j+ T\c2d 6.4.6 系统性能 217
UVvt&=+4 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
+q>C}9s3 6.4.8 最终设计 219
0[3tW[j 6.5 优化非序列光学系统 219
~>wq;T:= 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
$;g%S0:3) 6.5.2 建立系统 222
!'UsC6Y4 6.5.3 评价函数 223
0v,`P4_k 6.5.4 自由曲面反射镜 224
)l/C_WEK 6.5.5 优化 226
[s&
y_[S 6.6 本章小结 228
U7Sl@-#| &~f*q?xR 第7章 基础设计实例 229
22H=!.DJ 7.1 单透镜设计 229
".7KEnx 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
e^K=8IW 7.1.2 单透镜系统
参数 231
P St|!GST 7.1.3 单透镜初始结构 233
+HVG5l 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
RdpQJ)3F 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
n ;$}pg~ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
E].a|4sh 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
j4hUPL7
7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
c~u
F 7.2.3 设置变量及评价函数 244
7dL=E"WL 7.2.4 优化及像质评价 245
ZYp-dlEXq 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
[&k& $04_ 7.3 牛顿望远镜设计 249
yW7S
}I 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
*1 eTf 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
1pBsr( 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
PT5ni6 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
(]#
JpQ 7.4 变焦
镜头设计 260
0yEyt7
~@ 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
d4rJ?qw 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
mfi'>o# 7.4.3 多重结构实现变焦 263
d%|#m) 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
[!|d[ 7.5 扫描系统设计 268
nCmrt*&} 7.5.1 扫描系统参数 269
nV6g]#~@ 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
MyS7AL 7.6 本章小结 276
FWx*&y~$ ~+NFWNgN 第8章 目视光学系统设计方法 277
"7u"d4h-:( 8.1 人眼光学系统的创建 277
Xf/<.5A 8.1.1 眼睛概述 277
)#TJw@dNf^ 8.1.2 眼睛模型 277
4)S?Y"Bs 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
Q\th8/ / 8.2 放大率与视觉 281
g 0_r 8.2.1 近距离物体成像标准 281
OKH~Y-%< 8.2.2 小型放大镜放大率 281
29E@e]Y,` 8.3 本章小结 284
Gt*<? rcb/X`l= 第9章 目镜设计 285
"I1M$^8n 9.1 目镜介绍 285
${H&Q* 设计案例一:惠更斯目镜 286
UyfIAC$S 设计案例二:冉斯登目镜 288
RwLdV+2\R` 设计案例三:凯尔纳目镜 290
}qX&*DU_@ 设计案例四:RKE目镜 292
IpVwn Nj!} 设计案例五:消畸变目镜 294
%>}7$Y% 设计案例六:对称式目镜 297
!ES#::;z? 设计案例七:埃尔弗目镜 299
~.=!5Ry 设计案例八:西德莫尔目镜 301
{xx;zjt%}} 设计案例九:RKE广角目镜 304
wOl-iN= 9.2 目镜调焦 306
0a-:x4 9.3 本章小结 311
z Clm'X/ m l
\yc' 第10章 显微镜设计 312
g?Ty5~:lq 10.1 技术指标 312
tqk6m# @( 10.1.1 基本系统技术要求 312
A>,fG9pR 10.1.2 分辨率目标和极限 312
N=q29JU 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
o sH,(\4_ 10.2.1 显微镜设计步骤 313
3cQmxp2* 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
ue2nfp 10.3 本章小结 322
}U1{&4Ph H[yLlv 第11章 望远镜设计 323
yxq!.72 11.1 天文望远镜 323
DY27' `n6 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
:fQ*'m, 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
B_G7F[/K 11.2 地上望远镜 328
QU;C*}0Zl 11.3 本章小结 334
s,q!(\{Pv OnJSu
z>-