《现代
光学系统设计》共分12章,包括:
光学系统自动设计,光学系统的像质评价,非球面及其在现代光学系统中的应用,衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用,梯度折射率
透镜及其在现代光学系统中的应用,红外光学系统设计,紫外告警光学系统设计,投影光学系统设计,傅里叶变换光学系统设计,
激光扫描光学系统设计,变焦光学系统设计和太赫兹光学系统设计。
n+uDg $WK~|+"{> (.B+U'6
G=%SMl>[ m;KD@E! 目录
`@|Kx\y4=j 第1章光学系统自动设计
\d{S3\7 1.1引言
/*5lO;!s{ 1.2像差的非线性
t.WWahNyY 1.3阻尼最小二乘法
`.a~G
y 1.4ZEMAX的
优化函数和权
_m|Tr*i8 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
G[5z3 参考文献
5 MD=o7O^ 第2章光学系统的像质评价
|#=4]]>m 2.1成像光学系统
AVbGJ+ 2.1.1光学传递函数
VVyms7
VN 2.1.2相对畸变
,,[pc 2.2非
成像光学系统
YE\s<$ 2.2.1点列图
vL"[7' 2.2.2点扩散函数
&%4*~;o 2.2.3衍射/几何能量曲线
gnN"pa!&~ 参考文献
vtVc^j4 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
g}=opw6z 3.1非球面像差
&*wc` U 3.1.1非球面应用概述
Gt;59} 3.1.2非球面数学模型
@-QDp`QtI 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
;J3
(EB 3.1.4非球面应用举例
D/-$~u_o 3.2斯密特卡塞格林系统设计
L cpz(W^ 3.2.1卡塞格林系统简介
}hv" ku6! 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
e[a?5,s2 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
D27MT/=7 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
5?n@.hcL 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
2{E"#}/ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
Lk~aMbw# 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
52JtEt7E 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
+Tw ]u` 3.4.2……非球面位置的选择
o|BEY3| 3.4.3矢高数据的查询
tX#8G09G+ 参考文献
bM"crRG" 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
ayQB@2% 4.1衍射光学元件及其特性
\E<t'\>@X 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
UI>?"b6
L 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
oj1,DU 参考文献
cc^ [u+ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
~'9>jpnw 5.1梯度折射率透镜及其特性
q|+`ihut 5.1.1梯度折射率光学概述
$M=W`E[g 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
*U=%W4?W 5.1.3径向梯度折射率
()>,L?y 5.1.4梯度折射率光学系统像差
?yq1\G)] 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
9As K=/Buf 5.2.1总体设计方案
x)<Hr,wd 5.2.2显微物镜的设计
l6lyRJ 5.2.3梯度折射率透镜设计
=,-&h
V 5.2.4转像透镜与场镜设计
G*;6cV19 5.2.5管道内窥镜系统优化
xrPC 5.2.6数值分析
|Vs?yW 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
|NZVm}T 5.3.1光纤内窥镜工作原理
Z1gZn)7 5.3.2阶跃型
光纤 |#. J 5.3.3光纤物镜
(7qdrAeP 5.3.4内窥镜物镜设计
+$F_7Hx 参考文献
Lh(`9(tX 第6章红外光学系统设计
CI )89` 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
"/zIsn7 6.1.1红外辐射概述
QIMoe'p 6.1.2红外光学材料
Tl9;KE| 6.1.3红外探测器
eaxp(VX?oy 6.2非制冷型红外成像系统
s@ ~Y!A 6.2.1红外光学系统的结构形式
O*ql!9}E{ 6.2.2红外光学系统设计的特点
7O,y%NWaK 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
&7 YTz3aj 6.3.1初始结构的选取
`]8z]PD 6.3.2设计过程的分析
$C;) Tlh 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
6?3f+=e"~! 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
n^Uu6 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
h8Bs=T 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
FesXY856E 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
2V1|b`b#4 6.5.1温度变化对光学系统的影响
dt -=7mz# 6.5.2光学系统无热化设计方法
K; +w'/{ 6.5.3光学系统无热化设计原理
5IPZ; 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Nx8~Rn 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
X7*i-v@ 6.6.1冷光阑效率
R4V~+tnbG& 6.6.2二次成像系统结构
SeC[, 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
M%evk4_27 参考文献
VR @V3 ~ 第7章紫外告警光学系统设计
C#r1zr6 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
mct$.{~ 7.1.1日盲紫外
h}k/okG 7.1.2紫外材料
o-))R| ~z 7.1.3紫外探测器
1FCHqqZ= 7.2日盲紫外球面光学系统设计
KL8G2"Z 7.2.1系统初步优化
f+/AD 7.2.2增大视场缩放焦距
i7D)'4gkW 7.2.3增加变量扩大视场
|(Bc0sgw} 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
ld-Cb3R^ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
5p. vo"7 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
K|q5s]4I 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
R<J1bH1n3 7.3.4几点讨论
vCf{k 参考文献
CBqeO@M 第8章投影光学系统设计
O]>FNsh ! 8.1数字微镜阵列(DMD)
UkE fuH 8.1.1DMD的结构及工作原理
w$X"E*~>8 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
Y~P1r]piB 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
eCDwY:t` 8.2特殊投影棱镜设计
wN|;_~h2 8.2.1分光棱镜的特点
yl>V' 8.2.2分光棱镜的设计
x.+ r.cAXH 8.3红外双波段共光路投影系统设计
< )dqv0= 8.3.1初始结构的选择
U.fLuKt 8.3.2红外双波段系统的优化
*?2aIz" 参考文献
<}G*/ z?/ 第9章傅里叶变换光学系统设计
m~[4eH, 9.1傅里叶透镜
e;M#MkP7 9.1.1透镜的相位调制作用
UP18?uM 9.1.2透镜的傅里叶变换
rjFIK`_w 9.1.3傅里叶透镜类型
n#2tFuPE 9.2空间光调制器
_M;n.?H
9.2.1光寻址液晶空间光调制器
A&d67,&B 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
MY8[)<q" 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
lo1<t<w` 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
xppl6v( 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
X 5.%e&`
9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
=RA8^wI 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
*LaL('.> 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
fEdp^oVg 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
Lp|7s8? 9.6.1光电混合联合变换相关器
X]Aobtz 9.6.2光学试验装置
=bx;TV 参考文献
q X"Pg 第10章激光扫描光学系统设计
3 #8bG( 10.1光束扫描器和扫描方式
`b11,lg 10.1.1光束扫描器
eK=W'cNu 10.1.2扫描方式
\E(Negt7 10.2fθ透镜及像差要求
| 61W-9; 10.2.1fθ透镜的特性
>/r^l)`9_f 10.2.2fθ透镜
参数确定
%4=r .9 10.3前扫描光学系统设计
UJ/=RBfkJ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
;?{N=x8 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
oMb&a0-7u 参考文献
'`)r<lYN, 第11章变焦光学系统设计
agbG) t0 11.1概述
q =\3jd
11.1.1变焦原理
W~!uSrY 11.1.2像差控制
0r=KY@D 11.1.3最小移动距离
pie,^- _.g 11.1.4变焦
镜头的分类
CeZ+!-lG 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
kH.W17D~ 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
A-&'/IHR"B 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
(GeOD V?U 11.5变焦曲线及其绘制
0qCx.<"p8# 参考文献
qg`8f? 第12章太赫兹光学系统设计
^Fn~@' 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
R0WI s:k2 12.1.1太赫兹简介
>" &&,~ 12.1.2太赫兹材料
`|rr<Tsy\ 12.1.3太赫兹探测器
g'%^-S ] 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
<Z>p1S 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
;VS\'#{e 12.2.2像质评价
z#( `H6n: 12.330~70μm太赫兹物镜设计
!wU~;sL8C3 参考文献
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