《
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。
b{]z
wpf 《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。
~XWQhIAM4 《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。
E~gyy]8& wT:b\km:!
Ft;^g3N w &(|e < 出版社:人民邮电出版社 第1版
INi]R^- 平装:334页
t_qNq{ 语种: 简体中文
-2 A(5B9Fq 开本:16
qIIv6''5@ 市场价:¥ 59.00
{yB&xj[z 优惠价:¥ 42.70
HY%i`]4X
}#Qc \eud +L9Eqll 目 录
elFtBnL' =aoMii 第1章 ZEMAX入门 1
oWC@w 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
YtfVD7m 1.2 用户界面 3
UmclTGn 1.2.1 窗口类型 4
4*cU< 1.2.2 主窗口介绍 4
Ju
:CMkv 1.2.3 文件菜单 5
}0X:F`Y- 1.2.4 编辑菜单 6
}` ! =
m 1.2.5 系统菜单 16
`R=HKtr? 1.2.6 分析菜单 20
3YFU*f, 1.2.7 工具菜单 20
nY`RRC 1.2.8 报告菜单 29
"G@g" gP 1.2.9 宏指令菜单 32
J1:1B,^y 1.2.10 外扩展菜单 32
y10h#&k 1.2.11 窗口菜单 33
DFd%9*N 1.2.12 帮助菜单 34
371
TvZ4 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
Wv/%^3 1.3.1 放弃长时间计算 34
V` 1/SQX 1.3.2 快捷方式的总结 35
.On|uC)! 1.4 本章小结 36
Lg*B>= pD01,5/ 第2章 像质评价 37
FTQ%JTgT 2.1 外形图 37
pn.T~"% 2.1.1 二维外形图 37
S&\L-@ 2.1.2 3D外形图 38
K?zH35f$ 2.1.3 阴影图 39
qAS qscO 2.1.4 元件图 39
$a"n1ou 2.1.5 ISO元件图 41
XoCC/ 2.2 几何光学像质量评价 41
f'aVV! 2.2.1 特性曲线 41
T|dY
2 2.2.2 点列图 43
846$x$G4 2.2.3 调制传递函数 46
ulkJR-""& 2.2.4 点扩散函数 48
n>^Y$yy}! 2.2.5 波前 51
r.>].~}4 2.2.6 曲面 52
cgm~> 2.2.7 均方根 53
WeQk<y 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
)p~BQ~eip; 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
cnFI
&,FM 2.3 能量分析 61
8qu2iPOcZ 2.3.1 能量分布 62
Tp-l^?O-p 2.3.2 照度 62
3`ELKq 2.4 像分析 64
j
S?xk 2.4.1 模拟图像 64
&xY^OCt 2.4.2 双目分析 68
SOi*SwQ8 2.4.3 计算 68
Y<Xz
wro0 2.5 其他 69
,XIz?R>;c 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
#&m0WI1 2.5.2 通用图表 70
]&i.b+^ 2.5.3 偏振状态 71
;ml)l~~YU 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
u
a~CEs 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
4x;/HEb7? 2.6 本章小结 73
vpld*TL* bLQ ^fH4ww 第3章 初级像差理论与像差校正 74
00SbH$SU 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
_',prZ* 3.1.1 球差 74
w -
Pk7I 3.1.2 慧差 79
-Gw$#! 3.1.3 像散 85
PG_0\'X)/w 3.1.4 场曲 89
-R%<.]fJ 3.1.5 畸变 95
L\&<sy"H 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
]"1`+q6i 3.2 厚透镜初级像差 103
GA?87N 3.3 薄透镜初级像差 105
ywb4LKD 3.4 像差校正和平衡方法 106
E !a|Xp 3.5 本章小结 106
-#2)?NkeE )YX 'N<[ 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
'C:>UlzLy 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
_=NwQu\_F 4.1.1 优化方法选择 107
}*ZHgf]~# 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
1e>s{ 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
)Jk0v_ X 4.1.4 全局搜索优势 112
:bWUuXVtJ 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
Q`rF&)Q5 4.2.1 优化中的术语定义 114
t@R
?Rgu3 4.2.2 评价函数方程表达 115
8g:;)u4$P 4.2.3 波前优化方法 118
C!R1})_^ 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
$`wMX{ 4.2.5 角谱半径优化方法 121
1 29q`u; 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
2Ri{bWi 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
H]$)Eg%6 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
g"?Y+j 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
qnoNT%xazo 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
MH{GR)ng:9 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
"v` 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
r4QxoaM 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
UQ +?\wi* 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
2A\,-*pc 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
e][B7wZ 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
`X`2:@gQ 4.5 本章小结 147
baP^<w^ W3;#fa:[L 第5章 公差分析 148
sz)oZPu| 5.1 公差 148
*=wYuJ# 5.1.1 误差来源 148
9(L)&S{4K 5.1.2 设置公差 149
x,otFp 5.1.3 公差操作数 149
qR8u$2}NY 5.2 默认公差的定义 150
X*,%&6O* 5.2.1 表面公差 151
:LQ5u[g$\ 5.2.2 元件公差 152
Wa1,
p 5.3 公差分析3种法则 153
`"@g8PWe 5.3.1 灵敏度分析 153
U
R%4@ 5.3.2 反转灵敏度分析 154
xritonG/F 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
^RP)>d9Xp{ 5.4 公差过程的使用 157
A5H3%o(6k 5.4.1 公差分析的执行 157
h?f>X"*|( 5.4.2 双透镜的公差分析 160
svuq gSn 5.5 本章小结 166
rS?pWTg"8 $ KRI'4 第6章 非序列模式设计 167
IhBp%^H0- 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
!Yw3 d 6.1.1 模型类别 167
;]w<&C!= 6.1.2 面元反射镜 168
!Mu|mz= 6.1.3
光源分布 169
z9p05NFH 6.1.4 棱镜 172
)6w}<W*1E 6.1.5 光线分束 173
2{Chu85 6.1.6 散射 175
(C\hVy2X?N 6.1.7 衍射光学元件 177
,i0b)=!o 6.1.8 相干模拟 178
!p[9{U->o; 6.1.9 复杂几何物体创建 179
RKa}$
7 6.1.10 吸收分析 181
}->.k/vc 6.2 创建非序列光学系统 182
H{AMZyV0/d 6.2.1 建立基本系统特性 183
1=nUW": 6.2.2 创建反射镜 185
rC7``#5 6.2.3 光源建模 186
1$2D O 6.2.4 旋转光源 187
NFr:y<0>z 6.2.5 放置探测器 189
eXkujjSw" 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
8NU`^L:1 6.2.7 增加凸透镜 192
1tJg#/? 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
c(/VYMJZ& 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
@_"9D y Y% 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
Kv@eI$t5 6.2.11 整个系统光线追迹 198
[Cb`{ 6.3 将序列面改成非序列物体 199
)'hH^(Yu 6.3.1 转变NSC的工具 199
$&=p+ 6.3.2 初始结构 200
Hi
yc#-4 6.3.3 使用转换工具 202
"&/]@)TPz 6.3.4 插入非序列光源 203
)m&U#S _; 6.3.5 插入探测器物体 205
Ic{F*nnM 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
+e-,ST&w( 6.4.1 序列/非序列模式 208
#k$)i[aI-
6.4.2 建立非序列组件 211
{66fG53x 6.4.3 定义多焦透镜 212
oM)h#8bq 6.4.4 带状优化 215
* FeQ*`r 6.4.5 目标局部 216
VN'Wq7>6 6.4.6 系统性能 217
~=wCwA|1 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
S#b-awk 6.4.8 最终设计 219
rFZrYm 6.5 优化非序列光学系统 219
Pa^A$fy\ 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
bC^(U`y 32 6.5.2 建立系统 222
{Rear2 6.5.3 评价函数 223
)g|xpb 6.5.4 自由曲面反射镜 224
#$1og= 6.5.5 优化 226
97,rE$bC 6.6 本章小结 228
D&ve15wL #"ftI7=42 第7章 基础设计实例 229
kJAn4I.l 7.1 单透镜设计 229
e8EfQ1 Ar 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
$fpq
3 7.1.2 单透镜系统
参数 231
{u\%hpD_ 7.1.3 单透镜初始结构 233
: 5U"XY x@ 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
n q19Q) 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
R|P_GN6> 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
M('d-Q{B7L 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
2T)sXB u 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
hAqg Iu* 7.2.3 设置变量及评价函数 244
DOQc"+ 7.2.4 优化及像质评价 245
M|[ZpM+ 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
=1oNZKBP 7.3 牛顿望远镜设计 249
Pz_NDI 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
0fs$#j 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
T}D<Sc 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
;XC@=RpX 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
` r']^
, 7.4 变焦
镜头设计 260
6] z}#" 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
vU*x2fVb} 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
3I|3wQ ( 7.4.3 多重结构实现变焦 263
y\F=ui 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
Vh<A2u3& 7.5 扫描系统设计 268
R
4wr 7.5.1 扫描系统参数 269
r,N[ )@ 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
S :8OQI 7.6 本章小结 276
]bgY6@M Hwm?#6\5 第8章 目视光学系统设计方法 277
L fl-!1 8.1 人眼光学系统的创建 277
.1 QgK 8.1.1 眼睛概述 277
#)`A7 $/, 8.1.2 眼睛模型 277
=/+#PVO 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
~"!a9GZ 8.2 放大率与视觉 281
]Y.deVw3i 8.2.1 近距离物体成像标准 281
d'l$$%zJ 8.2.2 小型放大镜放大率 281
[rreFSy#@ 8.3 本章小结 284
y_}SK6{
(D{Ys'{q 第9章 目镜设计 285
a}d6o;li 9.1 目镜介绍 285
ze'.Y%] 设计案例一:惠更斯目镜 286
NNa1EXZ[ 设计案例二:冉斯登目镜 288
fj4^VXD 设计案例三:凯尔纳目镜 290
#^&jW 设计案例四:RKE目镜 292
M0-,M/]l 设计案例五:消畸变目镜 294
]v5-~E! 设计案例六:对称式目镜 297
(_9|w|( 设计案例七:埃尔弗目镜 299
mEQ!-p 设计案例八:西德莫尔目镜 301
sg'NBAo" 设计案例九:RKE广角目镜 304
{6x PdUhw 9.2 目镜调焦 306
~H[%vdR 9.3 本章小结 311
RP(/x+V hN(L@0) 第10章 显微镜设计 312
aEx(rLd+ 10.1 技术指标 312
3SARr>HRyI 10.1.1 基本系统技术要求 312
?Ay3u^X 10.1.2 分辨率目标和极限 312
1.R
kIB 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
OCHm; 10.2.1 显微镜设计步骤 313
-{9Gagy2& 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
2[dIOb4b
10.3 本章小结 322
y67uH4&Vm `W[+%b 第11章 望远镜设计 323
4VIg>EL* 11.1 天文望远镜 323
=J@`0H" 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
7CrpUh 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
R I@*O6\/I 11.2 地上望远镜 328
3:|-#F*k{ 11.3 本章小结 334
'1]7zWbW K!b8= K`