《
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。
Iz'Et'w8! 《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。
MxT&@pq 《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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@? Rg\4#9S JF 出版社:人民邮电出版社 第1版
~e]B[>PT 平装:334页
pwS"BTZ 语种: 简体中文
W[qy4\.B 开本:16
r}^1dO 市场价:¥ 59.00
b SgbvnJ 优惠价:¥ 42.70
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7r:<s J~ome7L 目 录
XEagN:
FE^/us7r 第1章 ZEMAX入门 1
QT73=>^B 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
j (Q#NFT7 1.2 用户界面 3
.taP2^2Z 1.2.1 窗口类型 4
+:=FcsY 1.2.2 主窗口介绍 4
S@S4<R1{\ 1.2.3 文件菜单 5
'W4v>0 1.2.4 编辑菜单 6
_KkaseR 1.2.5 系统菜单 16
@9n|5.i 1.2.6 分析菜单 20
$F9w0kz:,* 1.2.7 工具菜单 20
BBGub?(dR 1.2.8 报告菜单 29
iWC}\&i 1.2.9 宏指令菜单 32
j[FB*L1!D 1.2.10 外扩展菜单 32
Q_!tn* 1.2.11 窗口菜单 33
JhwHsx/ 1.2.12 帮助菜单 34
}!> \Ja<\ 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
IDD`N{EA 1.3.1 放弃长时间计算 34
1%R${Qhr 1.3.2 快捷方式的总结 35
M*D_pn& 1.4 本章小结 36
%t!r
pyD DR3om;Uk 第2章 像质评价 37
y6-P6T 2.1 外形图 37
*{j;LA.BR# 2.1.1 二维外形图 37
T+zhj++ 2.1.2 3D外形图 38
aXQAm$/
> 2.1.3 阴影图 39
$gz8!
f? 2.1.4 元件图 39
GD
d'{qE6 2.1.5 ISO元件图 41
LklE,W 2.2 几何光学像质量评价 41
z;2& d<h 2.2.1 特性曲线 41
vO&X<5?Qc 2.2.2 点列图 43
\9tJ/~ 2.2.3 调制传递函数 46
V9}\0joM 2.2.4 点扩散函数 48
T,uF^%$@AQ 2.2.5 波前 51
2-N7%]h 2.2.6 曲面 52
skan1wQ 2.2.7 均方根 53
DNgh#!\X 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
x|Pz24yP9 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
u,`3_I^ 2.3 能量分析 61
IDw`k[k 2.3.1 能量分布 62
}` H{;A
h 2.3.2 照度 62
HWB\}jcA6u 2.4 像分析 64
59SL
mj 2.4.1 模拟图像 64
N%Y!{k5T7 2.4.2 双目分析 68
`$FX%p 2.4.3 计算 68
KU{zzn;g 2.5 其他 69
KWD{_h{ R 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
$kHXt]fU 2.5.2 通用图表 70
SFtcO 2.5.3 偏振状态 71
9W\"A$;+& 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
2dKt}o> 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
^[}W} j> 2.6 本章小结 73
C@t,oDU# {d xl8~/I 第3章 初级像差理论与像差校正 74
sq(5k+y*J 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
i<>%y*+@ 3.1.1 球差 74
7A'E+>1d 3.1.2 慧差 79
K;rgLj0m 3.1.3 像散 85
?SO!INJ 3.1.4 场曲 89
p^q/u 3.1.5 畸变 95
}Rh%bf7, 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
CMbID1M3 3.2 厚透镜初级像差 103
4I2:"CK06 3.3 薄透镜初级像差 105
%g5#q64 3.4 像差校正和平衡方法 106
M=95E$6 3.5 本章小结 106
z^T;d^OJc lDKyD`WKnZ 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
5[B)U">] 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
D4y!l~_,%M 4.1.1 优化方法选择 107
B=%%3V)2 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
Wf5;~RJC? 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
{g`!2" 4.1.4 全局搜索优势 112
4|5;nxkGm8 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
NT5##XOB 4.2.1 优化中的术语定义 114
f_LXp$n 4.2.2 评价函数方程表达 115
!t~tIJ>6 4.2.3 波前优化方法 118
4
$Kzh 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
UY({[?Se 4.2.5 角谱半径优化方法 121
W-|CK&1 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
LD
NdHG6 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
g{sp<w0 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
[:(O`# 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
sUmpf 4/ 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
`W_&^>yl 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
[Y.JC'F# 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
U=j`RQ 9, 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
n{~&^Nby*I 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
|&-*&)iD|w 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
R1Q,m 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
Q<MxbHk9 4.5 本章小结 147
)G, S7A JBOU$A~ 第5章 公差分析 148
k'&1,78[l 5.1 公差 148
CKe72OC 5.1.1 误差来源 148
<Z_\2
YWA 5.1.2 设置公差 149
VSCKWYy 5.1.3 公差操作数 149
|x&4vHXR0 5.2 默认公差的定义 150
e&8Meiv+d 5.2.1 表面公差 151
L8'4d'N+> 5.2.2 元件公差 152
{6Nbar@3 5.3 公差分析3种法则 153
A/}[Z\C 5.3.1 灵敏度分析 153
TxN+-< f 5.3.2 反转灵敏度分析 154
lFIaC} 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
&YD+s%OL 5.4 公差过程的使用 157
#hs&)6Sf 5.4.1 公差分析的执行 157
G)b:UJa" 5.4.2 双透镜的公差分析 160
hv>Xr=RE 5.5 本章小结 166
QqW N7y_9 5&L*'kV@ 第6章 非序列模式设计 167
`}uM91; 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
8p}z~\J{a: 6.1.1 模型类别 167
U61
LMH 6.1.2 面元反射镜 168
%G6x \[, 6.1.3
光源分布 169
Zs3xoIW7Ai 6.1.4 棱镜 172
8::y5Yv] 6.1.5 光线分束 173
)>Z@')Uk: 6.1.6 散射 175
[J eq ?X9 6.1.7 衍射光学元件 177
jw\4`NZ] 6.1.8 相干模拟 178
Rc D5X{qS# 6.1.9 复杂几何物体创建 179
Q;=4']hYU 6.1.10 吸收分析 181
A~k:
m0MX 6.2 创建非序列光学系统 182
H>]*<2(=- 6.2.1 建立基本系统特性 183
ds+2z=!!e 6.2.2 创建反射镜 185
vfhoN]v 6.2.3 光源建模 186
;O,&MR{;|n 6.2.4 旋转光源 187
9PO5GYU 6.2.5 放置探测器 189
QFhyidm=] 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
mKV31wvK} 6.2.7 增加凸透镜 192
@ra JB' 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
7oUo [ 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
j1+I_ 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
48J{Y3F 6.2.11 整个系统光线追迹 198
.ty2! . 6.3 将序列面改成非序列物体 199
"la0@/n 6.3.1 转变NSC的工具 199
SLN OOEN 6.3.2 初始结构 200
GvA4.s, 6.3.3 使用转换工具 202
<.BY=z=H 6.3.4 插入非序列光源 203
/L!
=## 6.3.5 插入探测器物体 205
6wq%4RI0 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
>nK ( 6.4.1 序列/非序列模式 208
Tb:'M:dM" 6.4.2 建立非序列组件 211
Vz!{nL0Q( 6.4.3 定义多焦透镜 212
"OkZ
[E) 6.4.4 带状优化 215
|@R/JGB^ 6.4.5 目标局部 216
R&P^rrC@B5 6.4.6 系统性能 217
9M|#X1r{%{ 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
\fUVWXv 6.4.8 最终设计 219
]eFNR1<OP 6.5 优化非序列光学系统 219
*(i%\ 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
KqaEHL 6.5.2 建立系统 222
r"x}=# b! 6.5.3 评价函数 223
7+[L6q/K 6.5.4 自由曲面反射镜 224
]:?hU^H]< 6.5.5 优化 226
6BQq|:U 6.6 本章小结 228
Dp} $q`F[ Dp^=% F{t 第7章 基础设计实例 229
~e){2_J&n 7.1 单透镜设计 229
^y|`\oyqwN 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
6B>*v`T: 7.1.2 单透镜系统
参数 231
Ln\Gv/) 7.1.3 单透镜初始结构 233
2AxKB+c1` 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
NW21{}=4 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
C^U>{jf ! 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
=PjdL32 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
K3rsew
n 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
5Go@1X]I 7.2.3 设置变量及评价函数 244
Tn>L? 7.2.4 优化及像质评价 245
_R
;$tG, 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
$3970ni,?O 7.3 牛顿望远镜设计 249
j \ #y 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
/>PH{ l 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
;1TQr3w 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
"oR%0pU* 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
[$\VvRu% 7.4 变焦
镜头设计 260
|oR{c%z05 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
kO/;lrwC 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
l]IQjjJ` 7.4.3 多重结构实现变焦 263
"QtkNy%E 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
AX )dZdd 7.5 扫描系统设计 268
'0qKb* 7.5.1 扫描系统参数 269
YB]^Y^" e 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
x:]_z.5 7.6 本章小结 276
5'(#Sf ai4ro"H 第8章 目视光学系统设计方法 277
c+1<3)Q< 8.1 人眼光学系统的创建 277
g9=O<u# 8.1.1 眼睛概述 277
!JjNm*F[ 8.1.2 眼睛模型 277
P&Hhq>@Z 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
5VLC\QgK^ 8.2 放大率与视觉 281
IU]@%jA_:A 8.2.1 近距离物体成像标准 281
3J^'x 8.2.2 小型放大镜放大率 281
FJsg3D*@J 8.3 本章小结 284
k]A$?C0Q<% U,~Z 2L 第9章 目镜设计 285
emS7q|^ 9.1 目镜介绍 285
*{e,< DV 设计案例一:惠更斯目镜 286
F
@Wb<+0 设计案例二:冉斯登目镜 288
3 k)P*ME# 设计案例三:凯尔纳目镜 290
z'Fu} ho 设计案例四:RKE目镜 292
}_?FmuU 设计案例五:消畸变目镜 294
E-$N!KY 设计案例六:对称式目镜 297
M >s,I^ 设计案例七:埃尔弗目镜 299
~NwX,-ri 设计案例八:西德莫尔目镜 301
>t $^U 设计案例九:RKE广角目镜 304
r@H7J 5<Y- 9.2 目镜调焦 306
R%r<AL5kJk 9.3 本章小结 311
*U|2u+| F +"[}gss!@ 第10章 显微镜设计 312
9M .cTIO{ 10.1 技术指标 312
k'1iquc#u 10.1.1 基本系统技术要求 312
fq[,9lK 10.1.2 分辨率目标和极限 312
Uv=hxV[7y 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
f9b[0L 10.2.1 显微镜设计步骤 313
Hl*/s 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
zT _[pa)O` 10.3 本章小结 322
t|k-Bh:x
tt]ZGn* 第11章 望远镜设计 323
Q-$EBNz 11.1 天文望远镜 323
OQ by=} A 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
ZfWF2%]< 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
rp,PhS 11.2 地上望远镜 328
UE%~SVi.# 11.3 本章小结 334
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