《
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。
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=tUdDf 《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。
sp=;i8Y 3 《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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=Oo=&vA.oc x4$#x70? 出版社:人民邮电出版社 第1版
P4&3jQ[o 平装:334页
mBQA~@} 语种: 简体中文
8zDLX,M- 开本:16
~N<zv({lG 市场价:¥ 59.00
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LHQ$0LVt>T - '<K_e; 目 录
ZCP
r`H /I`AwCx 第1章 ZEMAX入门 1
=;hz,+ 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
9/?@2 1.2 用户界面 3
b4Y< 1.2.1 窗口类型 4
`7v"( 1.2.2 主窗口介绍 4
?Xdb%. 1.2.3 文件菜单 5
(gdi2 1.2.4 编辑菜单 6
2P`Z>_ 1.2.5 系统菜单 16
<'{*6f@n 1.2.6 分析菜单 20
0Nvk|uI
V[ 1.2.7 工具菜单 20
]Alv5?E60 1.2.8 报告菜单 29
reBAxmt 1.2.9 宏指令菜单 32
})v`` + 1.2.10 外扩展菜单 32
M>eMDCB\ 1.2.11 窗口菜单 33
<_o).hE{ 1.2.12 帮助菜单 34
sbeS9vE
1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
>-%tvrS% 1.3.1 放弃长时间计算 34
2.,4b- ^ 1.3.2 快捷方式的总结 35
thT2U8%T 1.4 本章小结 36
aR- ?t14 0Yzm\"Ggv 第2章 像质评价 37
;rH< 2.1 外形图 37
U]o 2.1.1 二维外形图 37
Fv| )[>z0 2.1.2 3D外形图 38
tsYBZaH 2.1.3 阴影图 39
Gx&o3^ t 2.1.4 元件图 39
Gr),o6}p 2.1.5 ISO元件图 41
ZNHlq5 2.2 几何光学像质量评价 41
<"GgqyRzv 2.2.1 特性曲线 41
mz[Q]e~&i 2.2.2 点列图 43
-o+<m4he 2.2.3 调制传递函数 46
C\3;o] 2.2.4 点扩散函数 48
q(Q$lRj/I- 2.2.5 波前 51
5$58z 2.2.6 曲面 52
'<Fr}Cn 2.2.7 均方根 53
Em<B9S 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
bR\Oyd~e 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
(dH "b
* 2.3 能量分析 61
lG1\41ZxB 2.3.1 能量分布 62
Z,jR:_p 2.3.2 照度 62
X[e:fW[e) 2.4 像分析 64
Z9)-kRQz=r 2.4.1 模拟图像 64
K *QRi/O 2.4.2 双目分析 68
{Xjj-@ 2.4.3 计算 68
3i*HwEh 2.5 其他 69
cF2!By3M 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
hw @)W 2.5.2 通用图表 70
|ee A>z"I 2.5.3 偏振状态 71
nT:F{2 M; 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
+u[^@>_I0 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
]jB`"to*} 2.6 本章小结 73
E ',z<S 0XSMby?t` 第3章 初级像差理论与像差校正 74
oAxRI+&|. 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
WA?We7m$ 3.1.1 球差 74
wni^qs.i@3 3.1.2 慧差 79
N 4!18{/2 3.1.3 像散 85
\cr)O^& 3.1.4 场曲 89
t+l{D#?a
3.1.5 畸变 95
)wM881_! 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
O{<uW- 3.2 厚透镜初级像差 103
Fd1t/B, 3.3 薄透镜初级像差 105
KHTR oXt 3.4 像差校正和平衡方法 106
K_Q-9j 3.5 本章小结 106
.FdzEauVc VE $Kdo^ 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
H"; !A=0 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
0^25uAD= 4.1.1 优化方法选择 107
hWz/PK, 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
JYK4/gJ 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
~p!=w#/ 4.1.4 全局搜索优势 112
U>-GM> 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
N?{.}-Q 4.2.1 优化中的术语定义 114
e#<A\? 4.2.2 评价函数方程表达 115
sPP(>y( \ 4.2.3 波前优化方法 118
J5zKwt 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
#trb4c{{5 4.2.5 角谱半径优化方法 121
ww5UQs2sn 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
3P|z`}Ka 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
] :. 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
']:>Ww.S 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
cl{kCSZo.z 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
<ht^Ck 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
5{|tE! 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
:m[HUh 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
i4dy0jfN 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
9zD,z+ 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
V2B:
DIpr 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
n.b_fkZNr 4.5 本章小结 147
XE`u WX&0;Kr 第5章 公差分析 148
9&"wfN N 5.1 公差 148
.)|2^ 'W 5.1.1 误差来源 148
hbSXa' 5.1.2 设置公差 149
VfT@;B6ALF 5.1.3 公差操作数 149
M!b-;{;' 5.2 默认公差的定义 150
7.nNz&UG]5 5.2.1 表面公差 151
(J5M+K\H 5.2.2 元件公差 152
*s%M!YM 5.3 公差分析3种法则 153
KPxf 5.3.1 灵敏度分析 153
p1']+4r% 5.3.2 反转灵敏度分析 154
&`2$,zX# 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
{wptOZ
5.4 公差过程的使用 157
rebWXz7 5.4.1 公差分析的执行 157
/y3Lc.- 5.4.2 双透镜的公差分析 160
C,) e7 5.5 本章小结 166
S^7u`- THcX.%ToT 第6章 非序列模式设计 167
1UN$eb7 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
>f:OU," 6.1.1 模型类别 167
.F]"%RK[ 6.1.2 面元反射镜 168
2rrC y C 6.1.3
光源分布 169
Z!z#+G 6.1.4 棱镜 172
{q/D,Rh8 6.1.5 光线分束 173
S.*.nv 6.1.6 散射 175
`##^@N<P 6.1.7 衍射光学元件 177
uX8G<7O^ 6.1.8 相干模拟 178
nyx(0 6.1.9 复杂几何物体创建 179
jP )VTk_ 6.1.10 吸收分析 181
r}|a*dh'R 6.2 创建非序列光学系统 182
rds0EZ4 W 6.2.1 建立基本系统特性 183
4Ep6vm X 6.2.2 创建反射镜 185
dG%{&W9
6.2.3 光源建模 186
[g@.dr3t 6.2.4 旋转光源 187
_YA;Nd#%k 6.2.5 放置探测器 189
!4}Wp. 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
K j6@= 6.2.7 增加凸透镜 192
"64D.c(r$ 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
B18?)LA 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
Df}3^J~JX 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
WjF#YW\ 6.2.11 整个系统光线追迹 198
zxy/V^mu 6.3 将序列面改成非序列物体 199
SV i{B* 6.3.1 转变NSC的工具 199
wmaj[e,h 6.3.2 初始结构 200
T-.Bof(?w 6.3.3 使用转换工具 202
?#J;[y\^ 6.3.4 插入非序列光源 203
o(Q='kK 6.3.5 插入探测器物体 205
AxiCpAS;J 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
BF(Kaf;<t. 6.4.1 序列/非序列模式 208
ZWy,NN1 6.4.2 建立非序列组件 211
4@"n7/< 6.4.3 定义多焦透镜 212
s AlOX`t 6.4.4 带状优化 215
vf
h*`G$ 6.4.5 目标局部 216
Z]k+dJ[- 6.4.6 系统性能 217
]MRQcqbpqL 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
%s#`Z [8, 6.4.8 最终设计 219
5`f\[oA 6.5 优化非序列光学系统 219
>5bd!b, 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
4 moVS1 6.5.2 建立系统 222
E>N L/[1d 6.5.3 评价函数 223
1w|u
^[~u\ 6.5.4 自由曲面反射镜 224
l~$Od jf 6.5.5 优化 226
-"w&g0Z 6.6 本章小结 228
0r ilg g?e-D.pSF 第7章 基础设计实例 229
z1~FE 7.1 单透镜设计 229
K&%YTA 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
@^K_>s9B 7.1.2 单透镜系统
参数 231
Yf[GpSej 7.1.3 单透镜初始结构 233
W=?s-*F[~ 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
(0QYX[(r~o 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
1/vcj~|)t 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
Z=y^9] 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
?ubIh.d 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
#)28ESj 7.2.3 设置变量及评价函数 244
%|gj46 7.2.4 优化及像质评价 245
few=`%/ 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
#{Gojg`5O 7.3 牛顿望远镜设计 249
~e R6[; 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
bPo*L~xdk 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
= ms
o1 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
S0-/9h 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
Mf.:y 7.4 变焦
镜头设计 260
te8lF{R 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
jthGNVZ 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
Zmr*$,v<y 7.4.3 多重结构实现变焦 263
[iT#Pu5 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
Odj4) 7.5 扫描系统设计 268
+}@6V4BRn 7.5.1 扫描系统参数 269
,L,?xvWG 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
@Z%I g 7.6 本章小结 276
2=ZZR8v AHtLkfr(r 第8章 目视光学系统设计方法 277
4f{(Scg 8.1 人眼光学系统的创建 277
$XO#qOW 8.1.1 眼睛概述 277
U0t~H{-H 8.1.2 眼睛模型 277
d&[.=M\E8 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
*Wmn!{\g 8.2 放大率与视觉 281
0G"I}Jp{ 8.2.1 近距离物体成像标准 281
7K}Sk 8.2.2 小型放大镜放大率 281
f3Cjj]RFv 8.3 本章小结 284
$l!+SLK 6=xbi{m$ 第9章 目镜设计 285
}Qo:;&"3 9.1 目镜介绍 285
iv]*HE 设计案例一:惠更斯目镜 286
YJEL'k<l 设计案例二:冉斯登目镜 288
En]+mIEo 设计案例三:凯尔纳目镜 290
h>[][c(b 设计案例四:RKE目镜 292
+:fr(s!OE 设计案例五:消畸变目镜 294
3-Xc3A=w 设计案例六:对称式目镜 297
Q g;?C 设计案例七:埃尔弗目镜 299
K=mW`XXup 设计案例八:西德莫尔目镜 301
Z )f\^ 设计案例九:RKE广角目镜 304
fb||q-E 9.2 目镜调焦 306
!O~5<tA[#1 9.3 本章小结 311
N#? Ohz @(_M\>!%M 第10章 显微镜设计 312
S9Ka 10.1 技术指标 312
yxU??#v|g 10.1.1 基本系统技术要求 312
"mm|0PUJ 10.1.2 分辨率目标和极限 312
'aoHNZfxw 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
a;$'A[hq 10.2.1 显微镜设计步骤 313
MGzuQrl{H 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
[$b\#{shtP 10.3 本章小结 322
h"~GaI E5}wR(i,4 第11章 望远镜设计 323
P6cc8x9g( 11.1 天文望远镜 323
Ni4*V3VB 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
(}C%g{8 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
%7*Y@k-)o 11.2 地上望远镜 328
&J~%Nt 11.3 本章小结 334
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