《
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。
=zz~kon9 《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。
jbAx;Xt'=M 《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。
/{&tY:;m 9gmW&{6q
76`8=!]R t;}:waZD 出版社:人民邮电出版社 第1版
_WRFsDZ' 平装:334页
ZusEfh? 语种: 简体中文
"/wyZ 开本:16
N(Tz%o4 市场价:¥ 59.00
B\o Mn 优惠价:¥ 42.70
>7QvK3S4%
^y<<>Y'I fR(d 目 录
)!P)U(*v JPoN&BTCj 第1章 ZEMAX入门 1
q!|*oUW 1.1 ZEMAX的启动与退出 1
FG.em 1.2 用户界面 3
|Uc_G13Y{D 1.2.1 窗口类型 4
X\bOz[\ 1.2.2 主窗口介绍 4
;wz^gdh; 1.2.3 文件菜单 5
&E.^jR~* 1.2.4 编辑菜单 6
t.xxSU5~% 1.2.5 系统菜单 16
BRgXr 1.2.6 分析菜单 20
YQj 2 1.2.7 工具菜单 20
&m-PC(W+ 1.2.8 报告菜单 29
tMf}
1.2.9 宏指令菜单 32
Vf]
"L.G 1.2.10 外扩展菜单 32
[XEkz#{
1.2.11 窗口菜单 33
21K>`d\ 1.2.12 帮助菜单 34
0jy2H2 1.3 ZEMAX常用操作快捷键 34
;$.J3! 1.3.1 放弃长时间计算 34
S4Y& 1.3.2 快捷方式的总结 35
F8jd'OR 1.4 本章小结 36
;f#v0W`5 \LR~r%(rM 第2章 像质评价 37
=P't(< 2.1 外形图 37
^c- 2.1.1 二维外形图 37
itBwCIj G 2.1.2 3D外形图 38
JTSlWq4 2.1.3 阴影图 39
47+&L 2.1.4 元件图 39
.HS"}A T 2.1.5 ISO元件图 41
mF*2#]%dx 2.2 几何光学像质量评价 41
I*{4rDt 2.2.1 特性曲线 41
6Ypc` 2.2.2 点列图 43
TC!Yb_H}gN 2.2.3 调制传递函数 46
>s>1[W @* 2.2.4 点扩散函数 48
m0ER@BXRn 2.2.5 波前 51
+ga k#M"n\ 2.2.6 曲面 52
vQosPS_2L 2.2.7 均方根 53
x+Ttl4 2.2.8 像差系数(Aberration Coefficients) 54
C'\-
@/ 2.2.9 杂项(Miscellaneous) 56
<*16(!k0 2.3 能量分析 61
rI= v 2.3.1 能量分布 62
$$|rr G 2.3.2 照度 62
+T|JK7 2.4 像分析 64
wvO|UP H\ 2.4.1 模拟图像 64
0
HGM4[)= 2.4.2 双目分析 68
G`SUxhC k 2.4.3 计算 68
^o^H3m 2.5 其他 69
z:8eEq3w 2.5.1 玻璃和梯度折射率 69
=
s>T;| 2.5.2 通用图表 70
wQqb`l7+ 2.5.3 偏振状态 71
zL$@`Eh-KP 2.5.4 镀膜(Coatings) 72
tNO-e|~' 2.5.5 物理光学(Physical Optics) 73
K&vF0*gN3 2.6 本章小结 73
[B+yyBtx 'Y*E<6: 第3章 初级像差理论与像差校正 74
_-q.Q^ 3.1 几何像差与像差表示方法及像差校正 74
E(O74/2c8 3.1.1 球差 74
Ov5" 3.1.2 慧差 79
7E!IF>` 3.1.3 像散 85
YPU*@l> 3.1.4 场曲 89
)U~=Pf" 3.1.5 畸变 95
l==`` 3.1.6 色差(ColorAberration) 98
2/vMoVT, 3.2 厚透镜初级像差 103
KC/=TSSXd. 3.3 薄透镜初级像差 105
pOGeruu? 3.4 像差校正和平衡方法 106
a][f 3.5 本章小结 106
f$+,HB O{QA 第4章 ZEMAX基本功能详解 107
&+cEV6vb+ 4.1 ZEMAX 3种优化方法 107
wP6Fl L 4.1.1 优化方法选择 107
K~AR*1??[ 4.1.2 Global Search和Hammer Optimization区别 108
s8ywKTR- 4.1.3 局部优化(Optimization)缺点 112
k`So -e- 4.1.4 全局搜索优势 112
f-bVKHt 4.2 ZEMAX评价函数使用方法 114
kO,zZF& 4.2.1 优化中的术语定义 114
igIRSN}h 4.2.2 评价函数方程表达 115
Wl B 4.2.3 波前优化方法 118
(pY 7J 4.2.4 光斑尺寸优化方法 120
fa++MNf}3 4.2.5 角谱半径优化方法 121
=:&ly'QB& 4.3 ZAMAX多重结构使用方法 122
oI=fx Sjd 4.3.1 实例一:模拟元件的变化 123
43|XSyS 4.3.2 实例二:衍射级次显示 127
v/](yT 4.3.3 实例三:分光板模拟 131
W{5#@_pL 4.4 ZAMAX坐标断点使用方法 137
ZX>AE3wk 4.4.1 ZEMAX坐标系 137
!qv ea,vw 4.4.2 自带坐标断点使用方法 139
>64P6P;S 4.4.3 坐标断点面使用方法 139
OHeT,@(mh 4.4.4 样例一:旋转角度的优化方法 140
)we}6sE" 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
vK9E 4.4.6 样例三:坐标返回的使用方法 144
spdvZU=} 4.5 本章小结 147
v*;-yG& P,xKZ{( 第5章 公差分析 148
8.XoVW# 5.1 公差 148
%K>,xiD) 5.1.1 误差来源 148
$ {O# 5.1.2 设置公差 149
j7jCm: 5.1.3 公差操作数 149
t; 4]cg:_ 5.2 默认公差的定义 150
?$*SjZt 5.2.1 表面公差 151
UJM1VAJ0 5.2.2 元件公差 152
v3aYc:C 5.3 公差分析3种法则 153
{U1?Et# 5.3.1 灵敏度分析 153
"t(p&;d 5.3.2 反转灵敏度分析 154
#:[t^} 5.3.3 蒙特卡罗分析 154
vgsJeV`}I 5.4 公差过程的使用 157
E~]R2!9 5.4.1 公差分析的执行 157
;\]b T;# 5.4.2 双透镜的公差分析 160
P(H8[ , 5.5 本章小结 166
MRb-H1+Xf <,[cQ I/ 第6章 非序列模式设计 167
BQ=PW|[ 6.1 ZEMAX中非序列模型介绍 167
wN;^[F 6.1.1 模型类别 167
!a7[8& 6.1.2 面元反射镜 168
w8MG(Lq1" 6.1.3
光源分布 169
Xs~[& 6.1.4 棱镜 172
iV&6nh( 6.1.5 光线分束 173
P*FMwrJj>r 6.1.6 散射 175
syaPpM
Q- 6.1.7 衍射光学元件 177
~]nSSD)\ 6.1.8 相干模拟 178
nEJY5Bz$ 6.1.9 复杂几何物体创建 179
GBRa.;Kk 6.1.10 吸收分析 181
aX5
z&r:{ 6.2 创建非序列光学系统 182
thifRd$4 6.2.1 建立基本系统特性 183
:I+Gu*0WD 6.2.2 创建反射镜 185
ioYGZ%RG# 6.2.3 光源建模 186
dwDcR,z?a 6.2.4 旋转光源 187
J|~MC7#@q 6.2.5 放置探测器 189
3E!|<q$z 6.2.6 跟踪分析光线探测器 190
W g02 A\ 6.2.7 增加凸透镜 192
6]W=nAD 6.2.8 光线跟踪分析和偏振损耗 194
D/vOs[X
o, 6.2.9 增加矩形ADAT光纤 195
|8My42yf 6.2.10 使用跟随解定位探测器 198
(Iaf?J5{ 6.2.11 整个系统光线追迹 198
'}B+r@YCN 6.3 将序列面改成非序列物体 199
+^=8ge} 6.3.1 转变NSC的工具 199
q|!-0B@ 6.3.2 初始结构 200
tt0f-:# 6.3.3 使用转换工具 202
<vONmE a 6.3.4 插入非序列光源 203
gcdlT7F)b- 6.3.5 插入探测器物体 205
]G5w6&d 6.4 模拟混合式非序列(NSC with Ports) 208
}\\KYyjY 6.4.1 序列/非序列模式 208
y5?RVlKJ 6.4.2 建立非序列组件 211
gW)3e1a 6.4.3 定义多焦透镜 212
* +"9%&? 6.4.4 带状优化 215
3%E }JU?MM 6.4.5 目标局部 216
k1{K*O$e 6.4.6 系统性能 217
F'4w;-ax 6.4.7 运行影像分析性能之优化 218
zO ).T
M_ 6.4.8 最终设计 219
{^CY..3
A 6.5 优化非序列光学系统 219
fI{&#~f4C 6.5.1 Damped Least Squares和Orthogonal Descent 220
UNom- 6.5.2 建立系统 222
LBM ^9W 6.5.3 评价函数 223
*h!28Ya(~ 6.5.4 自由曲面反射镜 224
}1Gv)l7 6.5.5 优化 226
eJxw)zd7 6.6 本章小结 228
YG@t5j#b ]P.'>4 第7章 基础设计实例 229
V@zg}C|e 7.1 单透镜设计 229
H*ow\
Ct 7.1.1 ZEMAX序列模式简介 229
B@&4i?yJ 7.1.2 单透镜系统
参数 231
6$kq aS## 7.1.3 单透镜初始结构 233
7gj4j^a^]{ 7.1.4 单透镜的变量与优化目标 235
[x+FcXb 7.1.5 单透镜优化结果分析与改进设计 237
$*e2YQdLo 7.2 双胶合消色差透镜设计 240
1_9<3,7 7.2.1 双胶合透镜设计规格参数及系统参数输入 241
SxOC1+Oy 7.2.2 双胶合透镜初始结构 242
(s.0PO` 7.2.3 设置变量及评价函数 244
X:HacYqtC 7.2.4 优化及像质评价 245
)'l:K.F 7.2.5 玻璃优化——校正色差 247
n^Hm;BiE# 7.3 牛顿望远镜设计 249
XGYbnZ~
7.3.1 牛顿望远镜来源简介及设计规格 249
9s\A\$("l 7.3.2 牛顿望远镜初始结构 251
\.MR""@y`{ 7.3.3 添加反射镜及遮拦孔径 253
L
6c 40 7.3.4 修改反射镜以提高MTF 258
gG0!C))8 7.4 变焦
镜头设计 260
b$N2z 7.4.1 变焦镜头设计原理介绍 261
^q{9 7.4.2 变焦镜头设计规格及参数输入 261
FHj"
nB 7.4.3 多重结构实现变焦 263
.+PI}[g 7.4.4 变焦镜头的优化设置 265
6 Q%jA7 7.5 扫描系统设计 268
SIBtmm1W 7.5.1 扫描系统参数 269
RIlwdt
7.5.2 多重结构下的扫描角度设置 273
|Luqoa 7.6 本章小结 276
+ieY:H[ KaPAa:Q 第8章 目视光学系统设计方法 277
@i2E\} 8.1 人眼光学系统的创建 277
)(bW#- 8.1.1 眼睛概述 277
<c2E'U)X 8.1.2 眼睛模型 277
;O,+2VzP%^ 8.1.3 使用ZEMAX创建人眼模型结构 278
e|)hG8FlF 8.2 放大率与视觉 281
s2h@~y 8.2.1 近距离物体成像标准 281
(up~[ 8.2.2 小型放大镜放大率 281
A
9( x 8.3 本章小结 284
]^yFaTfS 2GP=&K/A 第9章 目镜设计 285
D9<!mH 9.1 目镜介绍 285
,c;Kzp>e 设计案例一:惠更斯目镜 286
+9M^7/}H 设计案例二:冉斯登目镜 288
g2BHHL;` 设计案例三:凯尔纳目镜 290
bp*
^z,w 设计案例四:RKE目镜 292
*1uKr9 设计案例五:消畸变目镜 294
P@Hs`= 设计案例六:对称式目镜 297
=i$Fl{vH 设计案例七:埃尔弗目镜 299
C_(
*>!Z% 设计案例八:西德莫尔目镜 301
DGRXd# 设计案例九:RKE广角目镜 304
Bc(Y(X$PK 9.2 目镜调焦 306
vq0Vq(V= 9.3 本章小结 311
{>}!+k
-` 3_ r*y9l 第10章 显微镜设计 312
8*W#DH! 10.1 技术指标 312
xqeyD* s 10.1.1 基本系统技术要求 312
HguT"%iv 10.1.2 分辨率目标和极限 312
p#&h=,W} 10.2 10倍物镜初始透镜形式 313
i5en*)O8 10.2.1 显微镜设计步骤 313
?ME6+Z\ 10.2.2 物镜与目镜的连接 319
u7Y
WnD 10.3 本章小结 322
fFMlDg[]; a+[RS]le 第11章 望远镜设计 323
&4 {KV. 11.1 天文望远镜 323
cbNTj$'b2u 11.1.1 天文望远镜设计步骤 323
"fQ~uzg=" 11.1.2 分辨率与衍射极限 328
Ar%%}Gx/ 11.2 地上望远镜 328
68NYIyTW9 11.3 本章小结 334
9/{(%XwX cpe+XvBuK