《
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#hDHSdZ, 《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。
|,!IZ-
th 《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。
Qg[/%$x. f,:9N 5Z Db1pW=66: /5:bvg+ 出版社:人民邮电出版社 第1版
1][S#H/? 平装:334页
[`rba' 语种: 简体中文
b+&%1C 开本:16
h >s!K9 市场价:¥ 59.00
-Ty*aov 优惠价:¥ 42.70
Y[K*57fs
~R2 6 _q{c##Kf 目 录
P%(O| */|9= $54 第1章 ZEMAX入门 1
viMzR(JU 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
I$0)Px%z 1.2 用户界面 3
^k#P5oV 1.2.1 窗口类型 4
7|[mz> "d 1.2.2 主窗口介绍 4
:X]itTrGs 1.2.3 文件菜单 5
JaL%qco 1.2.4 编辑菜单 6
e[/dv)J 1.2.5 系统菜单 16
L"j
tf78 1.2.6 分析菜单 20
UM6(s@$ 1.2.7 工具菜单 20
w$`5g 1.2.8 报告菜单 29
Y~(Md@!0S 1.2.9 宏指令菜单 32
X7i/fm{l' 1.2.10 外扩展菜单 32
o)2W`i & 1.2.11 窗口菜单 33
fIwV\,s 1.2.12 帮助菜单 34
Lg*B>= 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
pD01,5/ 1.3.1 放弃长时间计算 34
naw0$kXTA 1.3.2 快捷方式的总结 35
bdibaN-h 1.4 本章小结 36
S4h:|jLUF 4W)B'+ZK8 第2章 像质评价 37
x>* Drm 7 2.1 外形图 37
g;8jK8Kh 2.1.1 二维外形图 37
$W9{P; 2.1.2 3D外形图 38
^,;z|f'%* 2.1.3 阴影图 39
m$W < 2.1.4 元件图 39
\&i P`v`K 2.1.5 ISO元件图 41
.%Ta]!0 2.2 几何光学像质量评价 41
[vHv0" 2.2.1 特性曲线 41
}c}|
$h^Y 2.2.2 点列图 43
ulkJR-""& 2.2.3 调制传递函数 46
(v}>tb*#` 2.2.4 点扩散函数 48
PV/77{' 2.2.5 波前 51
43Qtj$F 2.2.6 曲面 52
h0g:@ae%& 2.2.7 均方根 53
EVVP]ND 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
q&/Yg,p\ 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
\7l-@6'7 2.3 能量分析 61
qLT>Mz)$% 2.3.1 能量分布 62
Yl#Rib 2.3.2 照度 62
kMOpi =Z1 2.4 像分析 64
G1"zElug 2.4.1 模拟图像 64
X(\fN[; 2.4.2 双目分析 68
we;G]`@? 2.4.3 计算 68
Ar:*oiU 2.5 其他 69
fe_yqIdk 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
|&[L? 2.5.2 通用图表 70
\CXQo4P 2.5.3 偏振状态 71
%_{tzXim 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
vpld*TL* 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
bLQ ^fH4ww 2.6 本章小结 73
k-HCeZ vt;{9\Y 第3章 初级像差理论与像差校正 74
f3H ed 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
L2pp6bW 3.1.1 球差 74
M5*{ 3.1.2 慧差 79
5K<5kHpvJ{ 3.1.3 像散 85
S`"LV $8 3.1.4 场曲 89
3'c0#h@VD 3.1.5 畸变 95
`KK>~T_$J 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
YR>B_,Gl 3.2 厚透镜初级像差 103
Sz^5b! 3.3 薄透镜初级像差 105
_%B^9Yl3( 3.4 像差校正和平衡方法 106
9f',7i 3.5 本章小结 106
qd#sY.|1 ;3kj2} 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
~d%Pnw| 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
sm\f0P!rv 4.1.1 优化方法选择 107
Qum9A 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
q@@T]V6 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
OnF3l Cmu 4.1.4 全局搜索优势 112
91q8k=p 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
<YOLx R 4.2.1 优化中的术语定义 114
VsN pHQG] 4.2.2 评价函数方程表达 115
VA9Gb9 4.2.3 波前优化方法 118
<%Ostqj 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
L dm?JrU 4.2.5 角谱半径优化方法 121
??i,Vr@)w 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
z j/!In 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
B';6r4I- 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
VH(S=G5Yb 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
W ]Nv33i
[ 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
5Pd"h S 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
aAA9$ 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
]]&M@FM2z 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
W3;#fa:[L 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
^~$)F_`" 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
>zhO7,=, 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
9(L)&S{4K 4.5 本章小结 147
x,otFp qR8u$2}NY 第5章 公差分析 148
.>mr%#p 5.1 公差 148
5e}A@GyC 5.1.1 误差来源 148
.'rW.'Ft 5.1.2 设置公差 149
x)JOClLr 5.1.3 公差操作数 149
>A<bBK# 5.2 默认公差的定义 150
u_'!_T L 5.2.1 表面公差 151
:OkT? (i 5.2.2 元件公差 152
a?6ab+7# 5.3 公差分析3种法则 153
[ e8x&{L-_ 5.3.1 灵敏度分析 153
\igmv]G% 5.3.2 反转灵敏度分析 154
gt ";2,;X 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
VB?Ohk]< 5.4 公差过程的使用 157
Y=
]dvc 5.4.1 公差分析的执行 157
KMV=%o 5.4.2 双透镜的公差分析 160
+Ag!?T 5.5 本章小结 166
Xu>r~^w=S q~59F@ 第6章 非序列模式设计 167
PmR~c, 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
w,Lvt
} 6.1.1 模型类别 167
T`9u!#mT= 6.1.2 面元反射镜 168
z)xSN;x 6.1.3
光源分布 169
? B E6 6.1.4 棱镜 172
"F}'~HWZp 6.1.5 光线分束 173
v0kqu 6.1.6 散射 175
4WN3=B 6.1.7 衍射光学元件 177
R-RDT9&< 6.1.8 相干模拟 178
XgxX.`H7 6.1.9 复杂几何物体创建 179
H> '>3]G 6.1.10 吸收分析 181
9XHz-+bQ 6.2 创建非序列光学系统 182
$F/EJ> 6.2.1 建立基本系统特性 183
`zR+ tbm 6.2.2 创建反射镜 185
:KKa4=5L 6.2.3 光源建模 186
Z1h] 6.2.4 旋转光源 187
hxf'5uc 6.2.5 放置探测器 189
u1~9{"P* 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
g
>'p>}t 6.2.7 增加凸透镜 192
xxm%u9@s 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
7-~Q5Kr. 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
+dPL>R 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
yR~R: 6.2.11 整个系统光线追迹 198
+*n-<x5" 6.3 将序列面改成非序列物体 199
Qf|U0 6.3.1 转变NSC的工具 199
=L5GhA~ 6.3.2 初始结构 200
iz~
pGkt 6.3.3 使用转换工具 202
#k$)i[aI-
6.3.4 插入非序列光源 203
4:sjH.u< 6.3.5 插入探测器物体 205
oM)h#8bq 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
* FeQ*`r 6.4.1 序列/非序列模式 208
~=wCwA|1 6.4.2 建立非序列组件 211
9M /SH$Qy 6.4.3 定义多焦透镜 212
=rd|0K"(r 6.4.4 带状优化 215
9~0^PzTA 6.4.5 目标局部 216
`T2$4 >! 6.4.6 系统性能 217
kip`Myw+ 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
KZbR3mi, 6.4.8 最终设计 219
?,=f\Fz! 6.5 优化非序列光学系统 219
Nk;iiz+_p 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
`$604+G 6.5.2 建立系统 222
;+I/ I9~ 6.5.3 评价函数 223
m3^/:< 6.5.4 自由曲面反射镜 224
;D.h65rr 6.5.5 优化 226
%Td )0Lqp 6.6 本章小结 228
'>k{tPi. @f!AkzI 第7章 基础设计实例 229
ya
-i^i\ 7.1 单透镜设计 229
K?4FT$9G 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
2`a
q**} 7.1.2 单透镜系统
参数 231
1mSaS4!"B 7.1.3 单透镜初始结构 233
+-a&2J;J' 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
:+%Zh@u\ 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
$>R(W=Q 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
RkuuogZ 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
-/D|]qqHm 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
rxO2js 7.2.3 设置变量及评价函数 244
o\`>c:. 7.2.4 优化及像质评价 245
{S<>&?XB 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
#Y93y\ 7.3 牛顿望远镜设计 249
Qpt&3_ 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
1P]de'-`j 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
Z?^"\u- 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
nW+YOX|+ 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
v8I{XU@% 7.4 变焦
镜头设计 260
#*c F8NV- 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
m~],nl 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
Q0{z).&\(e 7.4.3 多重结构实现变焦 263
#)`A7 $/, 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
=/+#PVO 7.5 扫描系统设计 268
~"!a9GZ 7.5.1 扫描系统参数 269
3,);0@I 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
q6wr=OWD 7.6 本章小结 276
,}C8;/V vtMJ@!MN; 第8章 目视光学系统设计方法 277
}'=h4yI 8.1 人眼光学系统的创建 277
Ae?e 70bY 8.1.1 眼睛概述 277
fA^7^0![ 8.1.2 眼睛模型 277
2N~ E' 25 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
QfQ\a%cc 8.2 放大率与视觉 281
W3Ulewa 8.2.1 近距离物体成像标准 281
/.=r>a}l 8.2.2 小型放大镜放大率 281
nSY-?&l6P 8.3 本章小结 284
sFb4` m]IysyFFK 第9章 目镜设计 285
fw{,bJ(U 9.1 目镜介绍 285
C;a@Jjor' 设计案例一:惠更斯目镜 286
"L3Xd][ 设计案例二:冉斯登目镜 288
5]7&IDA]]9 设计案例三:凯尔纳目镜 290
)Hf~d=GG 设计案例四:RKE目镜 292
3SARr>HRyI 设计案例五:消畸变目镜 294
?Ay3u^X 设计案例六:对称式目镜 297
1.R
kIB 设计案例七:埃尔弗目镜 299
sIm#_+Y 设计案例八:西德莫尔目镜 301
vv
7+>% 设计案例九:RKE广角目镜 304
3ViM ?p 9.2 目镜调焦 306
yty`2$O 9.3 本章小结 311
l_v*7d +zRh
fIJHH 第10章 显微镜设计 312
E' %lxr 10.1 技术指标 312
,w&:_n 10.1.1 基本系统技术要求 312
=s'7$D}0. 10.1.2 分辨率目标和极限 312
w{'2q^>6* 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
<4zT;:NQ 10.2.1 显微镜设计步骤 313
6~Wu` 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
d.pp3D9/ 10.3 本章小结 322
*\LyNL( JfTfAq] 第11章 望远镜设计 323
=w<VT% 11.1 天文望远镜 323
$o^e:Y,
a 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
"g
`nsk 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
j
0
Y 11.2 地上望远镜 328
Ko}2%4on 11.3 本章小结 334
vF>gU_gz. yL"i