《
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。
Ef!p:HBJ 《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。
/t)c fFM 《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。
hyfnIb@~} =L),V~b
(<ZkmIXN /.YAFH|i)" 出版社:人民邮电出版社 第1版
{FY[|:Cp 平装:334页
+JS/Z5dl+} 语种: 简体中文
xcvr D 开本:16
/JubiLEK 市场价:¥ 59.00
&Z!K]OSY 优惠价:¥ 42.70
u7P+^A97L_
9XqAjez\ 65#:2,s 目 录
/NX7Vev Ca@=s 第1章 ZEMAX入门 1
*3`oU\r 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
.`>l.gmi& 1.2 用户界面 3
0/@ X!|X 1.2.1 窗口类型 4
355Sd;* 1.2.2 主窗口介绍 4
;GFB@I@
1.2.3 文件菜单 5
A
a} o* 1.2.4 编辑菜单 6
f
H|QAMfOu 1.2.5 系统菜单 16
&_/%2qs 1.2.6 分析菜单 20
2, "q_d'V 1.2.7 工具菜单 20
5YI/Ec 1.2.8 报告菜单 29
G h[`q7B
Q 1.2.9 宏指令菜单 32
k;_KKvQ 1.2.10 外扩展菜单 32
{_XrZ(y/ 1.2.11 窗口菜单 33
tG2OVRx8u 1.2.12 帮助菜单 34
k3>ur>aW 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
v<3o[m q 1.3.1 放弃长时间计算 34
+iH30v 1.3.2 快捷方式的总结 35
Z\=04[ 1.4 本章小结 36
o47 f nOal7BNN 第2章 像质评价 37
Xvj=*wg\Y 2.1 外形图 37
tdnXPxn[ 2.1.1 二维外形图 37
5u|=;Hz*) 2.1.2 3D外形图 38
$rpTs?j*K$ 2.1.3 阴影图 39
S`@6c$y k 2.1.4 元件图 39
yI.}3y{^5 2.1.5 ISO元件图 41
wL-ydMIx 2.2 几何光学像质量评价 41
2@3.xG 2.2.1 特性曲线 41
Awa|rIM 2.2.2 点列图 43
OVUs]uK 2.2.3 调制传递函数 46
I51oG:6fR? 2.2.4 点扩散函数 48
}xf='lE 2.2.5 波前 51
ewAH'H]o 2.2.6 曲面 52
JU'WiR
bcb 2.2.7 均方根 53
?VZ11?u 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
Dpdn%8+Z 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
-4?xwz9o$7 2.3 能量分析 61
O[(?.9 2.3.1 能量分布 62
g>!:U6K 2.3.2 照度 62
'o/N}E!Pt 2.4 像分析 64
Rct"\{V')n 2.4.1 模拟图像 64
NDRW 2.4.2 双目分析 68
^)OZ`u8 2.4.3 计算 68
`&u<aLA 2.5 其他 69
N4a`8dS| 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
r*6"'W>c6 2.5.2 通用图表 70
` /I bWu 2.5.3 偏振状态 71
X`fhln9N 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
'T )Or,d 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
$bZu^d, 2.6 本章小结 73
qukjS#>+ kRN|TDx( 第3章 初级像差理论与像差校正 74
X(GmiH /E 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
- yC:? 3.1.1 球差 74
W&+y(Z-t 3.1.2 慧差 79
<H5n>3#pH 3.1.3 像散 85
g> ~cs_N@ 3.1.4 场曲 89
k-WHHoU>o 3.1.5 畸变 95
mW~i
c 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
NqJ<!q)
3.2 厚透镜初级像差 103
Pqy-gWOv 3.3 薄透镜初级像差 105
Yzj%{fkh 3.4 像差校正和平衡方法 106
;RWW+x8IB 3.5 本章小结 106
/~i.\^HX jDlA<1 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
4? m/*VV 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
JsmbW|t^ 4.1.1 优化方法选择 107
cT-K@dg 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
C9<4~IM
w 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
{q&@nm40 4.1.4 全局搜索优势 112
'8)Wd"[ 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
7$(_j<o` 4.2.1 优化中的术语定义 114
RVc)")
hQj 4.2.2 评价函数方程表达 115
XnBm`vk?V! 4.2.3 波前优化方法 118
w$gSj/ 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
$brKl8P 4.2.5 角谱半径优化方法 121
i{gDW+N 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
f%2%T'Q 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
r_Lu~y| 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
S?*^>Y-e; 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
C/F@ ]_y
4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
|/@0~O(6 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
sf Dg/ a 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
C@%iQ]= 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
o;3j:#3 | 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
AK6=Ydu 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
"E.\6sC 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
}dy9IH 4.5 本章小结 147
c#=&!FRe z{%oJ_ 第5章 公差分析 148
!q!"UMiG 5.1 公差 148
aT&t_^[] 5.1.1 误差来源 148
X$/E>I 5.1.2 设置公差 149
}A-{ 6Qe 5.1.3 公差操作数 149
I$n+DwKcN 5.2 默认公差的定义 150
g{e/X~ 5.2.1 表面公差 151
.+OB!'dDK^ 5.2.2 元件公差 152
aZ$/<|y~:_ 5.3 公差分析3种法则 153
/K f L+"^| 5.3.1 灵敏度分析 153
9+}cE**=d 5.3.2 反转灵敏度分析 154
8`}l\ Y 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
=tq1ogE 5.4 公差过程的使用 157
/w0sj`;" 5.4.1 公差分析的执行 157
8+ov(B;( 5.4.2 双透镜的公差分析 160
L${m/@9 5.5 本章小结 166
kL|\wci YV-j/U{& 第6章 非序列模式设计 167
VrVDm*AGQ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
}"hW b( 6.1.1 模型类别 167
&I%IaNco 6.1.2 面元反射镜 168
?H`j>]%& 6.1.3
光源分布 169
{#N%Bq} 6.1.4 棱镜 172
cM3jnim 6.1.5 光线分束 173
$(3uOsy 6.1.6 散射 175
>Co)2d] 6.1.7 衍射光学元件 177
s'TY[ 6.1.8 相干模拟 178
CI^[I\$& 6.1.9 复杂几何物体创建 179
(Izf
L1 6.1.10 吸收分析 181
6(Vhtr2(* 6.2 创建非序列光学系统 182
RpYcD 6.2.1 建立基本系统特性 183
8fh4%#,C% 6.2.2 创建反射镜 185
E:)Cp 6.2.3 光源建模 186
)9B:Y;>) 6.2.4 旋转光源 187
w-ALCh8o 6.2.5 放置探测器 189
L/yaVU{aEb 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
6|5H=*)DH 6.2.7 增加凸透镜 192
KU]ok ' 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
ytiyF2Kp 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
uaaf9SL? 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
myIe_k,F 6.2.11 整个系统光线追迹 198
B)M&\:
_ 6.3 将序列面改成非序列物体 199
Z|I-BPyn 6.3.1 转变NSC的工具 199
TdFT];: 6.3.2 初始结构 200
P6.!3%y 6.3.3 使用转换工具 202
wx*1*KZ 6.3.4 插入非序列光源 203
|4fF T ` 6.3.5 插入探测器物体 205
!p',Za 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
i $C-)d] 6.4.1 序列/非序列模式 208
$Asr`Q1i
6.4.2 建立非序列组件 211
WI&lj<* 6.4.3 定义多焦透镜 212
xzr<k Sp 6.4.4 带状优化 215
{n&Uf{ 6.4.5 目标局部 216
/P:EWUf' 6.4.6 系统性能 217
:RiF3h( 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
y^R4I_* z 6.4.8 最终设计 219
)c+k_;t'+ 6.5 优化非序列光学系统 219
DZk1ZLz 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
Q+'nw9:;T 6.5.2 建立系统 222
,F9nDF@) 6.5.3 评价函数 223
~8{sA5y 6.5.4 自由曲面反射镜 224
O,'#C\ 6.5.5 优化 226
8{
gXToK 6.6 本章小结 228
A[)C:q, 2khh4?|\ 第7章 基础设计实例 229
?:uNN 7.1 单透镜设计 229
Skxd<gv 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
ykmv'a$-4 7.1.2 单透镜系统
参数 231
t7*#[x)a 7.1.3 单透镜初始结构 233
qybxXK: 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
u-:Ic.ZV 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
RB$
z]/= 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
snC/H G7 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
nB] Ia? 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
5jZiJw( 7.2.3 设置变量及评价函数 244
PVYyE3`UB 7.2.4 优化及像质评价 245
+TSSi em 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
r,;\/^ u* 7.3 牛顿望远镜设计 249
o35fifM` 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
NBOCt)C;H 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
8@eOTzm 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
:NE/Ddgc' 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
}r3~rG<D71 7.4 变焦
镜头设计 260
tJU-<{8 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
2*AG7 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
?obm7< 7.4.3 多重结构实现变焦 263
:_HF j.JW 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
izwUS!5e 7.5 扫描系统设计 268
-6C +LbV 7.5.1 扫描系统参数 269
Mu&x_&| 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
d5!!Ut 7.6 本章小结 276
27#5y_
` `^6 ,kI-c 第8章 目视光学系统设计方法 277
MbA\pG'T 8.1 人眼光学系统的创建 277
(kw5>c7 8.1.1 眼睛概述 277
[Qj;/ 8.1.2 眼睛模型 277
{vVTv SC 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
SSA W52xC 8.2 放大率与视觉 281
$k%Z$NSN= 8.2.1 近距离物体成像标准 281
w/m:{c Hk 8.2.2 小型放大镜放大率 281
^3~e/P KM 8.3 本章小结 284
@S3f:s0~D |FNCXlgZ 第9章 目镜设计 285
WNy3@+@GZ 9.1 目镜介绍 285
^}$O|t 设计案例一:惠更斯目镜 286
Im?LIgt$ 设计案例二:冉斯登目镜 288
bF-"tm 设计案例三:凯尔纳目镜 290
;_+uSalt 设计案例四:RKE目镜 292
/aqEJGG> 设计案例五:消畸变目镜 294
j6YiE~ 设计案例六:对称式目镜 297
qJv[MBjk3B 设计案例七:埃尔弗目镜 299
\ |!\V 设计案例八:西德莫尔目镜 301
))T>jh 设计案例九:RKE广角目镜 304
zT9JBMNE: 9.2 目镜调焦 306
>n*\ bXf 9.3 本章小结 311
Z-X?JA\&
%X1x4t] 第10章 显微镜设计 312
@g-Tk 10.1 技术指标 312
MaY682}|y 10.1.1 基本系统技术要求 312
B[o`k]] 10.1.2 分辨率目标和极限 312
%,q.),F 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
`V!>J1x 10.2.1 显微镜设计步骤 313
0L-!!
c3 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
zI;0& 10.3 本章小结 322
4P8*k[. EbQa? 第11章 望远镜设计 323
{2KFD\i\ 11.1 天文望远镜 323
N{Qxq>6 G 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
Ud(`V:d 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
3Ofc\ 11.2 地上望远镜 328
rZ03x\2 11.3 本章小结 334
G4-z3e,crr kLP0{A