《
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。
a.XMeB 《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。
EV
R>R 《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。
d.y-R#F_] YcM0A~<
xHlO~:Lc V"A*B 出版社:人民邮电出版社 第1版
2'}/aL|G 平装:334页
`OWwqLoeA 语种: 简体中文
/)V8X#, 开本:16
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ezhK[/E= B~u`bn,iQ 目 录
,'@t.XP KY9@2JG 第1章 ZEMAX入门 1
&C6*"JZ4 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
a=*JyZ.2 1.2 用户界面 3
gV-A+;u 1.2.1 窗口类型 4
{fn1sGA 1.2.2 主窗口介绍 4
C=DC g 1.2.3 文件菜单 5
mzn#4;m$ 1.2.4 编辑菜单 6
2Jt*s$ 1.2.5 系统菜单 16
AN+S6t 1.2.6 分析菜单 20
vgKdhN2kI 1.2.7 工具菜单 20
v<gve<] 1.2.8 报告菜单 29
35~1$uRA 1.2.9 宏指令菜单 32
piAFxS<6 1.2.10 外扩展菜单 32
dK7BjZTJo 1.2.11 窗口菜单 33
o#V{mm,{Pm 1.2.12 帮助菜单 34
B\quXE) 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
j$r2=~1 1.3.1 放弃长时间计算 34
3:3>k8 1.3.2 快捷方式的总结 35
9*? i89T 1.4 本章小结 36
:Gf +LaR_n[ 第2章 像质评价 37
le~p2l#e 2.1 外形图 37
$kY ]HI 2.1.1 二维外形图 37
F7JF1HfCP 2.1.2 3D外形图 38
A7zL\U4 2.1.3 阴影图 39
GNM+sdy+ 2.1.4 元件图 39
OTWp,$YA= 2.1.5 ISO元件图 41
h:<?)g~U 2.2 几何光学像质量评价 41
eJ60@N\A 2.2.1 特性曲线 41
jJe?pT]o 2.2.2 点列图 43
bfKF6 2.2.3 调制传递函数 46
&>vfm9 2.2.4 点扩散函数 48
(A~w IKY, 2.2.5 波前 51
1oL3y;>iL 2.2.6 曲面 52
fD2)/5j1 2.2.7 均方根 53
q4Y7 HE|ym 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
G`,M?lmL 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
0!q@b 2.3 能量分析 61
rWip[>^ 2.3.1 能量分布 62
NoT%z$1n 2.3.2 照度 62
v}Kj+9h 2.4 像分析 64
{,e-;2q 2.4.1 模拟图像 64
9QEK|x`8 2.4.2 双目分析 68
Pr#uV3\ 2.4.3 计算 68
MD[;Ha 2.5 其他 69
nYy+5u]FG 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
b}Xh|0`b+ 2.5.2 通用图表 70
Tvd: P^C 2.5.3 偏振状态 71
GyQvodqD 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
HD>UTX`&mc 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
Gw+pjSJL` 2.6 本章小结 73
h|OWtf4 @
[%K D 第3章 初级像差理论与像差校正 74
*fQn!2}=( 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
lF3wTf/j 3.1.1 球差 74
!PJp() 3.1.2 慧差 79
NwNjB
w%v 3.1.3 像散 85
k;l^y%tzp 3.1.4 场曲 89
O+ xzM[[ 3.1.5 畸变 95
b$>1_wTL 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
)Qh*@=$- 3.2 厚透镜初级像差 103
mQ^SpK # 3.3 薄透镜初级像差 105
O<y65#68Z 3.4 像差校正和平衡方法 106
R#HX}[Hb 3.5 本章小结 106
ricL.[v9S 7
/XfPF 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
-b=Aj8h 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
t/h,-x 4.1.1 优化方法选择 107
lec3rv0) 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
H}gp`YW:4 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
;e6-* 4.1.4 全局搜索优势 112
_a zJ> 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
G$;cA:p-j 4.2.1 优化中的术语定义 114
\hg%J/ 4.2.2 评价函数方程表达 115
&A~hM[- 4.2.3 波前优化方法 118
O[ F 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
W:O p\ 4.2.5 角谱半径优化方法 121
M# cJ&+rP 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
XCyr r2^ 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
@]dv 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
u]&+TR 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
@x_0AkZU 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
ku
GaOO
4.4.1 ZEMAX坐标系 137
oObQN;A@6 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
mEyIbMci 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
Em(Okr,0 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
ogJ * 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
;Swy5z0=ro 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
ba^/Ar(B 4.5 本章小结 147
|g1Pr9{wy
9s?gI4XN 第5章 公差分析 148
M"yOWD~s~ 5.1 公差 148
D7g
B% 5.1.1 误差来源 148
r(JP&
@ 5.1.2 设置公差 149
H{1'- wB 5.1.3 公差操作数 149
P<=1OWC 5.2 默认公差的定义 150
/ACau<U]t 5.2.1 表面公差 151
]U,m
1 5.2.2 元件公差 152
x|)pZa 5.3 公差分析3种法则 153
g-4ab|F 5.3.1 灵敏度分析 153
|nBZ :$D 5.3.2 反转灵敏度分析 154
?nZe.z-%6 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
`@{(ijg. 5.4 公差过程的使用 157
se*k56, 5.4.1 公差分析的执行 157
uobQS! 5.4.2 双透镜的公差分析 160
#szIYyk 5.5 本章小结 166
|\W~+}'g~ F:8@ ]tA& 第6章 非序列模式设计 167
$3*y)Ny^ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
~/rKKc 6.1.1 模型类别 167
ahFK^ #s 6.1.2 面元反射镜 168
iqKs:v@+x 6.1.3
光源分布 169
/z :1nq 6.1.4 棱镜 172
]d.e(yCuE 6.1.5 光线分束 173
B_>r|^Vh 6.1.6 散射 175
eo^C[#
. 6.1.7 衍射光学元件 177
l[[^]__ 6.1.8 相干模拟 178
#44}Snz 6.1.9 复杂几何物体创建 179
,s/laZ)V 6.1.10 吸收分析 181
gZ8JfA_\R( 6.2 创建非序列光学系统 182
Nw1Bn~yx<R 6.2.1 建立基本系统特性 183
`>
+:38 6.2.2 创建反射镜 185
X$_pDF&\z 6.2.3 光源建模 186
\{v-Xe&d^ 6.2.4 旋转光源 187
H~bbkql 6.2.5 放置探测器 189
)nrYxxN 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
k106fT]eX 6.2.7 增加凸透镜 192
%!8w)1U 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
q>.C5t'Qx 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
-Ua&/Yd/} 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
)&l5I4CIf 6.2.11 整个系统光线追迹 198
[}l#cG6 k 6.3 将序列面改成非序列物体 199
y{2\T 6.3.1 转变NSC的工具 199
Z+=-)&L 6.3.2 初始结构 200
4j(`koX_ 6.3.3 使用转换工具 202
PbFbihg 6.3.4 插入非序列光源 203
@^GI :z 6.3.5 插入探测器物体 205
<k{_YRB 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
@U@O#+d'ZR 6.4.1 序列/非序列模式 208
'*^9'= 6.4.2 建立非序列组件 211
JL>DRIR%NV 6.4.3 定义多焦透镜 212
N%%trlDXD 6.4.4 带状优化 215
E6M*o+Y 6.4.5 目标局部 216
9 9^7Ek!z# 6.4.6 系统性能 217
]dgi]R|` 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
U>@AE 6.4.8 最终设计 219
1DGl[k/zv 6.5 优化非序列光学系统 219
-)xl?IB% 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
HDaeJk 6.5.2 建立系统 222
trB-(B%5 6.5.3 评价函数 223
./^8L( 6.5.4 自由曲面反射镜 224
&h_Y?5k K 6.5.5 优化 226
b_7LSp 6.6 本章小结 228
`I(ap{ K(HrwH`a{ 第7章 基础设计实例 229
l
dp$jrNLr 7.1 单透镜设计 229
=woP~+ 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
/F6"uZSt4 7.1.2 单透镜系统
参数 231
;aD?BD__Z 7.1.3 单透镜初始结构 233
mF
UsTb]f 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
f4&;l|R0a 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
?FwHqyFVlQ 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
GVfRy@7n 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
%e)?Mem 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
Ya(3Z_f+VZ 7.2.3 设置变量及评价函数 244
&Pc.[k 7.2.4 优化及像质评价 245
m/,80J8L+f 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
+ej5C:El_} 7.3 牛顿望远镜设计 249
h<8c{RuoZC 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
C](djkA$ 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
wQ[!~>A 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
9+/D\|"{ 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
\HG4i/V:h 7.4 变焦
镜头设计 260
1_l)$" 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
/a)^) 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
u%Mo.<PI 7.4.3 多重结构实现变焦 263
Onou:kmf1 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
_dW#[TCF 7.5 扫描系统设计 268
5evk_f 7.5.1 扫描系统参数 269
,~DKU*A_~ 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
_~*j=XR s 7.6 本章小结 276
72_+ b ydj*Jy' 第8章 目视光学系统设计方法 277
5NhAb$q2Y 8.1 人眼光学系统的创建 277
S9ic4rcd 8.1.1 眼睛概述 277
.v+W> 8.1.2 眼睛模型 277
u J]uz% 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
2.]d~\ 8.2 放大率与视觉 281
RLzqpE<rJ 8.2.1 近距离物体成像标准 281
pp(?rE$S 8.2.2 小型放大镜放大率 281
o*2Mjd]r 8.3 本章小结 284
(44L8)I.D ]w0Y5H " 第9章 目镜设计 285
BPm")DMo 9.1 目镜介绍 285
+XW1,ly~ 设计案例一:惠更斯目镜 286
(`4&Y- 设计案例二:冉斯登目镜 288
E7hs+Mh 设计案例三:凯尔纳目镜 290
1ox#hQBoS 设计案例四:RKE目镜 292
O(v>\MV 设计案例五:消畸变目镜 294
f`_{SU"3 设计案例六:对称式目镜 297
O*!f%} 设计案例七:埃尔弗目镜 299
^f-)gZ& 设计案例八:西德莫尔目镜 301
eVB43]g 设计案例九:RKE广角目镜 304
hh5h \ZI% 9.2 目镜调焦 306
T 1_B0H2 9.3 本章小结 311
D:?"Rf{) I+S fZ:q^ 第10章 显微镜设计 312
/m,i,NX07 10.1 技术指标 312
+$xw0)| 10.1.1 基本系统技术要求 312
t0kZFU 10.1.2 分辨率目标和极限 312
!VsdKG) 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
>[wB|V5 10.2.1 显微镜设计步骤 313
XD|Xd|/ { 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
-AU'1iRcK7 10.3 本章小结 322
Z;BEUtR
c )EQI>1_ 第11章 望远镜设计 323
VUP.
\Vry 11.1 天文望远镜 323
%_CL/H
11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
ZNpC&
"`G 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
jC$~m#F 11.2 地上望远镜 328
"gzn%k[D9m 11.3 本章小结 334
|1/8m/2Af. vILB$%I