《
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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gJV{V5Ay 《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。
GLn{s 《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。
F/m^?{==~* #j#_cImE BR^7_q4q ri`R<l8 出版社:人民邮电出版社 第1版
+_v$!@L8 平装:334页
x:vu'A 语种: 简体中文
<2!v(EkI 开本:16
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%p^.\ch9
}R3=fbe,\ <R%;~) { 目 录
:+{ ? H/M Au7 第1章 ZEMAX入门 1
kyAXRwzI 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
"G-1>:
1.2 用户界面 3
'Y$R~e^Y? 1.2.1 窗口类型 4
9_\'LJ 1.2.2 主窗口介绍 4
JOjoiA 1.2.3 文件菜单 5
/&u<TJ4 1.2.4 编辑菜单 6
sS&Z ,A 1.2.5 系统菜单 16
"fg](Cp[z 1.2.6 分析菜单 20
VIP7OHJh 1.2.7 工具菜单 20
EFpIp4_Y 1.2.8 报告菜单 29
-~eJn'W 1.2.9 宏指令菜单 32
,f}UGd[a 1.2.10 外扩展菜单 32
-",=G\XZ 1.2.11 窗口菜单 33
-p-B2?)A 1.2.12 帮助菜单 34
9ukg }_Hx 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
vHAg-Avc 1.3.1 放弃长时间计算 34
!R*-R.% 1.3.2 快捷方式的总结 35
w ;daC(: 1.4 本章小结 36
ZcuA6#3B th6+2&B6 第2章 像质评价 37
?u4INZ0W 2.1 外形图 37
7nbB^2 2.1.1 二维外形图 37
9Rek4<5 2.1.2 3D外形图 38
$?,a[79 2.1.3 阴影图 39
Ngb(F84H? 2.1.4 元件图 39
2tROT][J% 2.1.5 ISO元件图 41
g8!wb{8?s 2.2 几何光学像质量评价 41
}SI GPVM 2.2.1 特性曲线 41
l5+gsEux] 2.2.2 点列图 43
bs9aE<j 2.2.3 调制传递函数 46
e*+FpW@ 2.2.4 点扩散函数 48
,!V]jP) 2.2.5 波前 51
X2tk[Kr 2.2.6 曲面 52
i,13b
e 2.2.7 均方根 53
&a/__c/l 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
[D5t{[i 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
"Jjs"7 2.3 能量分析 61
sC[yI Up 2.3.1 能量分布 62
&z"krM]G 2.3.2 照度 62
bYz&P`o} 2.4 像分析 64
CG'.:`t 2.4.1 模拟图像 64
9h/>QLx 2.4.2 双目分析 68
x8;`i$ 2.4.3 计算 68
q1E:l!2al 2.5 其他 69
H
_Va"yTO6 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
o]IjK 2.5.2 通用图表 70
OMwsbp& 2.5.3 偏振状态 71
mDh1>>K'~ 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
bCZ gcN 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
2,aPr:] 2.6 本章小结 73
pT?Q#,fh x{NX8lN 第3章 初级像差理论与像差校正 74
X0-IRJ[ 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
\7"@RHcihB 3.1.1 球差 74
h7s;m 3.1.2 慧差 79
2MA]j T 3.1.3 像散 85
Tz2-Bp]h 3.1.4 场曲 89
~[k%oA%W 3.1.5 畸变 95
gX{loG 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
6Es?
MW= 3.2 厚透镜初级像差 103
9 2MTX
Osp 3.3 薄透镜初级像差 105
vIvVq:6_3 3.4 像差校正和平衡方法 106
2xw6 5z 3.5 本章小结 106
,ZblIOWb CE15pNss 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
&[2U$ `P`V 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
|^28\sm2e 4.1.1 优化方法选择 107
Kb =@ =Xta 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
/~4"No@ 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
Av0y?oGH 4.1.4 全局搜索优势 112
{_RWVVVe 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
-T6(hT\ 4.2.1 优化中的术语定义 114
?S?2 0 4.2.2 评价函数方程表达 115
Wlh~) 4.2.3 波前优化方法 118
XPB9~:: 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
oJKa"H-jL 4.2.5 角谱半径优化方法 121
;Ut+yuy 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
P,ua<B}L 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
[P|[vWO 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
Lp5U"6y 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
"uLjIIl 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
/yLZ/<WN 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
y}C`&nW[= 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
%LXM+<N8 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
HE<1v@jW 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
yGg,$WM 4.4.5 样例二:使用坐标断点精确寻找主光线位置及方向 143
DoC(Z)o 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
9;yn}\N ` 4.5 本章小结 147
)'l*Tl V8=Y@T, 第5章 公差分析 148
-st7_3 5.1 公差 148
1B*WfP~ 5.1.1 误差来源 148
kF7(f|* 5.1.2 设置公差 149
Z -%(~ 5.1.3 公差操作数 149
s08u @ 5.2 默认公差的定义 150
gBu1QviU 5.2.1 表面公差 151
c62=* ] , 5.2.2 元件公差 152
= sAn,ri 5.3 公差分析3种法则 153
zU6a'tP 5.3.1 灵敏度分析 153
UEak^Mm;=2 5.3.2 反转灵敏度分析 154
3Q/#T1@ 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
{f9{8-W<u 5.4 公差过程的使用 157
.s/fhk, 5.4.1 公差分析的执行 157
wPbkUVO 5.4.2 双透镜的公差分析 160
X5YiFLH>y\ 5.5 本章小结 166
d@mo!zu ,_!6U 第6章 非序列模式设计 167
}U@m*dEG 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
9>/wUQs!] 6.1.1 模型类别 167
1Xy]D 6.1.2 面元反射镜 168
f[gqT
yiP 6.1.3
光源分布 169
-{h 6.1.4 棱镜 172
Bs`$ i ;& 6.1.5 光线分束 173
g%[n4 6.1.6 散射 175
,n2i@?NHZ 6.1.7 衍射光学元件 177
0;,IKXK6X 6.1.8 相干模拟 178
dQy>Nmfy 6.1.9 复杂几何物体创建 179
66snC{gU 6.1.10 吸收分析 181
s!/TU{8J 6.2 创建非序列光学系统 182
7iuQ9q^& 6.2.1 建立基本系统特性 183
T~sTBGcv 6.2.2 创建反射镜 185
P`U<7xF~ 6.2.3 光源建模 186
ryO$6L 6.2.4 旋转光源 187
C@o%J.9"# 6.2.5 放置探测器 189
4VN aq<8 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
Ct$82J 6.2.7 增加凸透镜 192
'+<(;2Z
vL 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
KsAH]2Q% 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
"Clz'J]{ 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
'NZGQebK 6.2.11 整个系统光线追迹 198
31Cq22" 6.3 将序列面改成非序列物体 199
QGiAW7b5 6.3.1 转变NSC的工具 199
3E} An% 6.3.2 初始结构 200
E04l| 6.3.3 使用转换工具 202
mzL[/B#>M 6.3.4 插入非序列光源 203
T0j2a&Pv 6.3.5 插入探测器物体 205
v}Wmd4Y' 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
,xJrXPW 6.4.1 序列/非序列模式 208
~Pk0u{,4XQ 6.4.2 建立非序列组件 211
!- C' } 6.4.3 定义多焦透镜 212
$awi>#[ 6.4.4 带状优化 215
,KW;2t*IQ@ 6.4.5 目标局部 216
t$^l<ppQ 6.4.6 系统性能 217
B~r}c4R{7 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
_17|U K|N 6.4.8 最终设计 219
"oJ(J{Jat 6.5 优化非序列光学系统 219
xu%'GZ,o9 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
QhGXBM 6.5.2 建立系统 222
jyW[m,#(go 6.5.3 评价函数 223
)tZ`K
| 6.5.4 自由曲面反射镜 224
9-h.|T2il 6.5.5 优化 226
_3Q8n| 6.6 本章小结 228
[nN7qG jStmS2n 第7章 基础设计实例 229
']51jabm 7.1 单透镜设计 229
#?}6t~ 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
g=]&A 7.1.2 单透镜系统
参数 231
4h
5_M8I 7.1.3 单透镜初始结构 233
M\/XP| 7 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
#S
QXTR 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
1uG=`k8'k 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
ateUpGM QU 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
5$l9@0D.\ 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
p(3sgY1 7.2.3 设置变量及评价函数 244
6DS43AQs 7.2.4 优化及像质评价 245
V:K;] h*! 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
)jW(6 7.3 牛顿望远镜设计 249
H^c0Kh+ 7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
4yV].2#rl" 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
(;o*eFC F 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
&TN2 HZ-bJ 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
4~?2wvz G4 7.4 变焦
镜头设计 260
)@QJ 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
1/j$I~B 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
oC dGQ7G} 7.4.3 多重结构实现变焦 263
H~+xB1 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
Hw_o
w? 7.5 扫描系统设计 268
vd~U@-C=R 7.5.1 扫描系统参数 269
Jgx8-\8 7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
P15:,9D 7.6 本章小结 276
W04av_u 5 B#N7qoi 第8章 目视光学系统设计方法 277
(}H ,ng'4 8.1 人眼光学系统的创建 277
VK
.^v<Yo 8.1.1 眼睛概述 277
P[gO85 8.1.2 眼睛模型 277
k'13f,o} 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
aPIr_7e 8.2 放大率与视觉 281
HFh /$VM 8.2.1 近距离物体成像标准 281
")\aJ8 8.2.2 小型放大镜放大率 281
AqYxWk3> 8.3 本章小结 284
cK}Pf+r> a+(j?_FyI 第9章 目镜设计 285
*re 44 9.1 目镜介绍 285
XoL[
r67Z 设计案例一:惠更斯目镜 286
V:^H4WvL\W 设计案例二:冉斯登目镜 288
[!+D<Y 设计案例三:凯尔纳目镜 290
Lo3-X 设计案例四:RKE目镜 292
XeUprN 设计案例五:消畸变目镜 294
|$w*RI0C 设计案例六:对称式目镜 297
J%P)%yX 设计案例七:埃尔弗目镜 299
|^5 /(16 设计案例八:西德莫尔目镜 301
'C]jwxy 设计案例九:RKE广角目镜 304
_EKF-&Q6 9.2 目镜调焦 306
Qilj/x68 9.3 本章小结 311
V9jFjc? #
cWHDRLX 第10章 显微镜设计 312
9+VF<;Xw 10.1 技术指标 312
"Pdvmur 10.1.1 基本系统技术要求 312
0/A-#'> 10.1.2 分辨率目标和极限 312
&l^n4 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
D0%FELG05 10.2.1 显微镜设计步骤 313
{visv{R< 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
#eEvF 10.3 本章小结 322
@
R'E?| 22bT3 第11章 望远镜设计 323
GVp 11.1 天文望远镜 323
&t[|%c*D& 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
Qx.jCy@ 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
'5WN,Vy8. 11.2 地上望远镜 328
)+B=z}:Nfz 11.3 本章小结 334
+FBi5h 59MR|Jt