近年来,
应用光学领域中出现了许多新技术。本书基于作者多年光学领域的研究和积累,系统阐述了应用光学的现代理论和应用,并引入这些新技术。全书内容包括波面像差理论及几何像差理论、以非球面和自由光学曲面简化光学系统设计、太阳能电站和现代高效
照明中的非成像光学等;反映了应用光学中的前沿技术,如光学系统焦深扩展与衍射极限的突破、微纳光子学和表面等离子体微纳光学设备中的光学系统、自适应光学等;叙述了现代物理光学仪器的光学系统原理,包括光电干涉光学系统、光电光谱仪及分光光度光学系统、偏振光电仪器光学系统及偏振光成像技术等。本书既讲解应用光学基础理论,又涵盖国内外应用光学领域*新的技术理论和实现方法,适合作为相关专业高校师生和广大科研人员的参考书。
{h}0"5 Cr7T=&L R&-Vm3mc3 a-cLy*W,~
rexNsKRK_ r_x|2 AoO 目 录
l.@v@T(/ 第1章 现代应用光学基础理论概述 1
[$Dzf<0 1.1 概述 1
j`D%Wx_ 1.1.1 本书的背景 1
H@'f=Y*D 1.1.2 本书的内容安排 1
eT'Z;ZO 1.2 光学系统设计中常用的光学材料特征参数 2
hZ[(Ik]*Zd 1.2.1 光学材料的光学参量 2
f?qp* 1.2.2 热系数及温度变化效应的消除 4
'vX:)ZD i 1.2.3 其他玻璃数据 4
.c5)` 1.3 新型光学材料 5
iwXMe(k 1.3.1 新型光学材料概述 5
;
u@& [ 1.3.2 光学材料发展概况 6
9cnLf# 1.4 液晶材料及液晶显示器 12
N^TE
;BM 1.4.1 液晶材料及其分类 12
*y0=sG1+D 1.4.2 常用液晶显示器件的基本结构和工作原理 16
KLBX2H2^0 1.4.3 STN-LCD技术 27
NQmdEsK 1.4.4 液晶光阀技术 32
D}MCVNd^ 1.4.5 硅上液晶(LCoS)反射式显示器 36
W>o>Y$H 1.4.6 光计算用SLM 38
${F4x "x 1.5 电
光源和光电探测器 38
3J_BuMV 1.5.1 电光源 38
4Zn" K}q 1.5.2
激光器 41
/Xm4%~b_gj 1.5.3 光电导探测器 48
|>~pA} 1.5.4 光伏探测器 49
WAUgbImc{ 1.5.5 位敏探测器 53
M%z$yU`ac 1.5.6 阵列型光电探测器 56
`3e>JIl"0 1.6 波像差像质评价基础知识 59
'@{Mq%` 1.6.1 光学系统像差的坐标及符号规则 59
7C>5XyyJ 1.6.2 无像差成像概念和完善
镜头聚焦衍射模式 60
Bnfp_SM 参考文献 63
RYyM;<9F 第2章 光学非球面的应用 67
SjL&\), 2.1 概述 67
1PUeU+ 2.2 非球面曲面方程 67
KCl85Wi' 2.2.1 旋转对称的非球面方程 67
0@tN3u?dx 2.2.2 圆锥曲线的意义 68
0,]m.)ws 2.2.3 其他常见非球面方程 70
T^DJ/uhd 2.2.4 非球面的法线和曲率 71
XQPlhpcv 2.3 非球面的初级像差 71
<}Hs@`jS 2.3.1 波像差及其与垂轴像差的关系 71
=v{Vl5&>? 2.3.2 非球面的初级像差 73
0a}a 2.3.3 折射锥面轴上物点波像差 75
O63:t$Yx# 2.3.4 折射锥面轴外物点波像差 76
m>9j dsqB 2.4 微振(perturbed)光学系统的初级像差计算 77
-(lCM/h 2.4.1 偏心(decentered)光学面 78
EXEB A&* 2.4.2 光学面的倾斜 80
' 4.T1i, 2.4.3 间隔失调(despace)面 81
!dV2:`|+ 2.5 两镜系统的理论基础 82
G -V~6 2.5.1 两镜系统的基本结构形式 82
mXOY,g2w 2.5.2 单色像差的表示式 82
.z, ot| 2.5.3 消像差条件式 84
D$U`u[qjtS 2.5.4 常用的两镜系统 85
=k]2Ad 2.6 二次圆锥曲面及其衍生高次项曲面 86
REGk2t.L 2.6.1 消球差的等光程折射非球面 86
@h,3"2W{Ev 2.6.2 经典卡塞格林系统 87
[T(`+
#f 2.6.3 格里高里系统 88
`{1~]?-& 2.6.4 只消球差的其他特种情况 88
t`")Re_j 2.6.5 R-C(Ritchey-Chrétien)系统及马克苏托夫系统 89
<lgX=wx L 2.6.6 等晕系统的特殊情况 90
gVI{eoJ 2.6.7 库特(Cuder)系统及同心系统 91
\h@3dJ4 2.6.8 史瓦希尔德(Schwarzschield)系统 92
(H6Mi.uZ 2.6.9 一个消四种初级像差 的系统 93
)?;+<, 2.6.10 无焦系统 93
'Bwv-J 2.7 两镜系统的具体设计过程 93
K"jS,a?s 6 2.7.1 R-C系统的设计 93
dCA!
R"HD 2.7.2 格里高里系统与卡塞格林系统 94
M.9w_bW]#D 2.8 施密特光学系统设计 95
tF:AqR:(~ 2.8.1 施密特光学系统的初级像差 95
FWW*f
_L 2.8.2 施密特校正器的精确计算法 98
=`ECM7 2.9 三反射镜系统设计示例 99
Th!;zu^t 2.9.1 设计原则 99
/8wfI_P>M" 2.9.2 设计过程分析 100
!LJ4
S
2.9.3 设计示例 101
$'n?V=4 参考文献 103
dK41NLGQ 第3章 衍射光学元件 105
J,*+Ak
~ 3.1 概述 105
dC>(UDC 3.1.1 菲涅耳圆孔衍射――菲涅耳波带法 106
:[&QoEZW 3.1.2 菲涅耳圆孔衍射的特点 108
<~zPt&C]V 3.1.3 菲涅耳圆屏衍射 109
4hx4/5[^ 3.2 波带片 110
M.67[Qj~"u 3.2.1 菲涅耳波带片 110
>BZ,g!N,J} 3.2.2 相位型菲涅耳波带片 112
L:\>)6]Ls 3.2.3 条形或方形波带片 113
f0{j/+F_o 3.3 衍射光学器件衍射效率 113
?&-$Zog 3.3.1 锯齿形一维相位光栅的衍射效率 113
Dn#^-,H 3.3.2 台阶状(二元光学)相位光栅的衍射效率及其计算 114
@rS(3wu_& 3.4 通过衍射面的光线光路计算 115
bT^(D^ 3.5 衍射光学系统初级像差 118
Xc$Zkfmms 3.5.1 衍射光学
透镜的单色初级像差特性 118
@RHG@{x{K 3.5.2 折衍混合成像系统中衍射结构的高折射率模型及PWC描述 121
`R*SHy!
_ 3.5.3 P∞、W∞、C与折衍混合单透镜结构的函数关系 122
-TS5g1 3.6 折衍光学透镜的色散性质及色差的校正 123
W[:CCCDL 3.6.1 折衍光学透镜的等效阿贝数ν 123
q1Ad"rm 3.6.2 用DOL实现消色差 124
|W*5<2Q9 3.6.3 折衍光学透镜的部分色散及二级光谱的校正 125
S1#5oy2 3.7 衍射透镜的热变形特性 127
yN/g;bQ 3.7.1 光热膨胀系数 127
3e9UD N2 3.7.2 消热变形光学系统的设计 129
mFmxEv 3.7.3 折衍混合系统消热差系统设计示例 130
jLn|zK 3.8 衍射面的相位分布函数 132
$Lz!04 3.8.1 用于平衡像差的衍射面的相位分布函数 132
tgj5l#P 3.8.2 用于平衡热像差的衍射面的相位分布函数 133
3Ww 37V>h 3.9 多层衍射光学元件(multi-layer diffractive optical elements) 133
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