《
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。
Wru
Fp 《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。
:!iPn% 《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。
?lwQne8/ ~ Dp:j*H
?#EXG I\uB"Z{9 出版社:人民邮电出版社 第1版
WO(&<(? 平装:334页
,I&0#+}n 语种: 简体中文
EAd:`X,Y 开本:16
X,Q=n2X?3 市场价:¥ 59.00
4wj| 优惠价:¥ 42.70
(8-lDoW
=@jMx^A" ~~:8Yv[( 目 录
;Y|~!%2~ }
@fu~V/ 第1章 ZEMAX入门 1
%M,d/4=P 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
6[2?m*BsN 1.2 用户界面 3
xE-c9AH 1.2.1 窗口类型 4
!
7*_Z= 1.2.2 主窗口介绍 4
(jE:Q2" 1.2.3 文件菜单 5
~!d)J 1.2.4 编辑菜单 6
c.{&~ 1.2.5 系统菜单 16
zI:5I @ X 1.2.6 分析菜单 20
#HuA(``[d 1.2.7 工具菜单 20
UrcN? 1.2.8 报告菜单 29
-J7,Nw 1.2.9 宏指令菜单 32
.SV3<) 1.2.10 外扩展菜单 32
73z|'0. 1.2.11 窗口菜单 33
AB&wn>q 1.2.12 帮助菜单 34
!4,xQ^
1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
o`8+#+@f7 1.3.1 放弃长时间计算 34
:0j`yo:w 1.3.2 快捷方式的总结 35
AUjTcu>i 1.4 本章小结 36
'kg]|"M Ce'2lo 第2章 像质评价 37
m3xj5]#^$ 2.1 外形图 37
gL}Y5U+s 2.1.1 二维外形图 37
8(/f!~ 2.1.2 3D外形图 38
OUk5c$M( 2.1.3 阴影图 39
i[\u-TF 2.1.4 元件图 39
S1= JdN 2.1.5 ISO元件图 41
Nl<,rD+KSD 2.2 几何光学像质量评价 41
No&[ \; 2.2.1 特性曲线 41
iN4'jD^oP 2.2.2 点列图 43
{i}Q}OgYq 2.2.3 调制传递函数 46
G1^!e j 2.2.4 点扩散函数 48
jzA8f+:q 2.2.5 波前 51
hGo|2@sc 2.2.6 曲面 52
0#/
6P&6 2.2.7 均方根 53
c2mt<DtWW 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
/N{@g.edL 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
bl>b/u7/6 2.3 能量分析 61
z(X6%p0 2.3.1 能量分布 62
z slEUTj) 2.3.2 照度 62
wBHDof
xX 2.4 像分析 64
EM
w(%}8w 2.4.1 模拟图像 64
A^@ <+? 2.4.2 双目分析 68
u\geD 2.4.3 计算 68
@d^h/w 2.5 其他 69
!gew;Jz 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
U@5Z9/n{ 2.5.2 通用图表 70
:@Dos'0Px 2.5.3 偏振状态 71
RZh)0S>J 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
N_Ld,J%g 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
[=F
|^KL 2.6 本章小结 73
"s<lLgi ,wo"(E!4e 第3章 初级像差理论与像差校正 74
+*{5ORq= 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
fO(S+} 3.1.1 球差 74
JsEEAM:w 3.1.2 慧差 79
\\Tp40m+ 3.1.3 像散 85
eniR} 3.1.4 场曲 89
p}7&x[fTLk 3.1.5 畸变 95
xi. KD 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
ykhCt\t[ 3.2 厚透镜初级像差 103
W*`6ero 3.3 薄透镜初级像差 105
iPO
S 3.4 像差校正和平衡方法 106
-f gKSJ7 3.5 本章小结 106
}V;]c~Q/H M #&L@fg! 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
S)|b%mVwR 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
+##I4vP 4.1.1 优化方法选择 107
9?$!=4 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
iX6jvnJ:/ 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
VDY1F_Fk 4.1.4 全局搜索优势 112
a`iAA1HJ 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
I'b]s~u 4.2.1 优化中的术语定义 114
K)\gbQ| 4.2.2 评价函数方程表达 115
>!.9g 4.2.3 波前优化方法 118
M
F: Eu 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
!z
5d+ M 4.2.5 角谱半径优化方法 121
Wj=ex3K3u. 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
NP*0WT_gB 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
(#M$t!'% 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
P$Ru NF 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
|UO;StF 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
yvisoZX 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
T=dvc} 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
):ZumG#o 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
"<a|Q ,! 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
7!nAWlQ&-E 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
zRFM/IYC 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
!T. @ 4.5 本章小结 147
H H3 JhIK$Ti 第5章 公差分析 148
eJp-s" % 5.1 公差 148
y<d#sv(s 5.1.1 误差来源 148
w/6@R 4)p 5.1.2 设置公差 149
p,Hk"DSs% 5.1.3 公差操作数 149
~"Ki2'j)^] 5.2 默认公差的定义 150
VW`=9T5%@ 5.2.1 表面公差 151
n5>N9lc 5.2.2 元件公差 152
rapca' 5.3 公差分析3种法则 153
s9Z2EjQV 5.3.1 灵敏度分析 153
,0~TvJS 5.3.2 反转灵敏度分析 154
CHI(\DXNs 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
6E]rxps}" 5.4 公差过程的使用 157
,m]q+7E 5.4.1 公差分析的执行 157
!;Nh7vG 5.4.2 双透镜的公差分析 160
K*FAngIB 5.5 本章小结 166
Ntiz-qW G3?z.5,Q 第6章 非序列模式设计 167
c$fM6M
} 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
=
g}yA=. 6.1.1 模型类别 167
zUqDX{I8 6.1.2 面元反射镜 168
ht9b=1wd%s 6.1.3
光源分布 169
?s33x# 6.1.4 棱镜 172
P$I\)Q H 6.1.5 光线分束 173
G].KJ5,y
6.1.6 散射 175
}L9j`17 6.1.7 衍射光学元件 177
@CF4:NNHw 6.1.8 相干模拟 178
_AYF'o-Cm 6.1.9 复杂几何物体创建 179
{H2i+"cF 6.1.10 吸收分析 181
UI;{3Bn 6.2 创建非序列光学系统 182
BUyA] 6.2.1 建立基本系统特性 183
m.1BLN[9 6.2.2 创建反射镜 185
6~>k]G 6.2.3 光源建模 186
a~>h'}C> 6.2.4 旋转光源 187
7!%"8Rl- 6.2.5 放置探测器 189
%A3Jd4DH 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
`l"~"x^Rr 6.2.7 增加凸透镜 192
*cI Xae^Y7 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
e.V){}{V 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
2wQ
CQ" 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
]XU#i#;c 6.2.11 整个系统光线追迹 198
to7)gOX( 6.3 将序列面改成非序列物体 199
Xk'.t| 6.3.1 转变NSC的工具 199
sSUd;BYf 6.3.2 初始结构 200
W:\VFPf2 6.3.3 使用转换工具 202
mN02T@R- 6.3.4 插入非序列光源 203
7ZZt|bl 6.3.5 插入探测器物体 205
fZ$2bI= 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
t/|^Nt@XT 6.4.1 序列/非序列模式 208
X)m2{@v D 6.4.2 建立非序列组件 211
GWKefH 6.4.3 定义多焦透镜 212
rY}ofq7b 6.4.4 带状优化 215
F1>,^qyG6 6.4.5 目标局部 216
:cTi$n 6.4.6 系统性能 217
T*m21< 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
s8Oz^5p( 6.4.8 最终设计 219
y1X.Mvc 6.5 优化非序列光学系统 219
UB}mI0/w 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
qv6]YPP 6.5.2 建立系统 222
2+PIZ6=hN 6.5.3 评价函数 223
ikQ2x]Sp 6.5.4 自由曲面反射镜 224
> R=YF*t 6.5.5 优化 226
1o%Hn"uG 6.6 本章小结 228
zlE kP @) 7(H/|2;-d8 第7章 基础设计实例 229
t
At+5H 7.1 单透镜设计 229
bxs@_fH 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
yFG&Ir 7.1.2 单透镜系统
参数 231
X*KT=q^?n 7.1.3 单透镜初始结构 233
GF&"nW9A 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
_qV_(TpS+ 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
A\`Uu& 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
)1/O_N6C 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
Lst5 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
_wBPn6gg` 7.2.3 设置变量及评价函数 244
^d,d<Uc 7.2.4 优化及像质评价 245
J3=jC5=J4 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
w]_a0{Uh 7.3 牛顿望远镜设计 249
?=/l@ d 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
%:lQ ~yn 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
Sc&_6}K 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
\T0`GpE 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
'PZJ{8= 7.4 变焦
镜头设计 260
tBrVg<]t 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
Eq
t61O$x 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
SPBXI[[- 7.4.3 多重结构实现变焦 263
Z_%>yqDC 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
/-T%yuU 7.5 扫描系统设计 268
P+[R 0QS 7.5.1 扫描系统参数 269
U/>5C: 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
7DDot_qb 7.6 本章小结 276
945psG@| JmkJ^-A 6 第8章 目视光学系统设计方法 277
[{YV<kN 8.1 人眼光学系统的创建 277
9E5B.qlw$l 8.1.1 眼睛概述 277
2bqwnRT} 8.1.2 眼睛模型 277
Ae1},2py 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
,~v1NK* 8.2 放大率与视觉 281
NJ.kT uk 8.2.1 近距离物体成像标准 281
3hkA`YSYt 8.2.2 小型放大镜放大率 281
V;$lgTs|' 8.3 本章小结 284
)j](_kvK ][3 "xP 第9章 目镜设计 285
52oR^| 9.1 目镜介绍 285
FXbNmBXF 设计案例一:惠更斯目镜 286
.$Y[>9 设计案例二:冉斯登目镜 288
*N7\d9y 设计案例三:凯尔纳目镜 290
:M Md@ 设计案例四:RKE目镜 292
=Oy,SX 设计案例五:消畸变目镜 294
q;rU}hAzG0 设计案例六:对称式目镜 297
gbvBgOp 设计案例七:埃尔弗目镜 299
_ v-sb(*
J 设计案例八:西德莫尔目镜 301
*{uu_O 设计案例九:RKE广角目镜 304
l!
GPOmf9` 9.2 目镜调焦 306
%lujme 9.3 本章小结 311
x[]n\\a? #p^D([k
\ 第10章 显微镜设计 312
Q?~l=}2 10.1 技术指标 312
dG1qrh9_- 10.1.1 基本系统技术要求 312
p0Vw@R= 10.1.2 分辨率目标和极限 312
FK->| 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
MD%86m{Sg= 10.2.1 显微镜设计步骤 313
d6uL;eR 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
-50|r;a 10.3 本章小结 322
EM"YjC)F fNQecDuS 第11章 望远镜设计 323
'i}Q R~pe 11.1 天文望远镜 323
>scEdeM 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
!O*\|7A( 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
Yt&^i( 11.2 地上望远镜 328
T3\Q< 11.3 本章小结 334
$N~8^6 +ft?aB@