《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。
!]42^?GH 9Q.rMs>qj d^@ dzNv
i6R~`0>Q F7A=GF' 目录
|rY1US)S 第1章光学系统自动设计
y?rPlA_ 1.1引言
@_-hk|Nl@ 1.2像差的非线性
C7XxFh 1.3阻尼最小二乘法
:Hn6b$Vy8 1.4ZEMAX的
优化函数和权
au N6prGe 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
i=ea
?eT` 参考文献
VdPtPq1 第2章光学系统的像质评价
kd>hhiz| 2.1成像光学系统
6RG)`bu 2.1.1光学传递函数
rT M}})81 2.1.2相对畸变
>i_2OV 2.2非
成像光学系统
.@2m07*1 2.2.1点列图
PZ2;v< 2.2.2点扩散函数
f}aL-N~ 2.2.3衍射/几何能量曲线
>d*iD 参考文献
nx@=>E+a 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
E08klC0 3.1非球面像差
G(Lzf( 3.1.1非球面应用概述
\O}E7- 3.1.2非球面数学模型
FI[A[*fi 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
4<9=5 q] 3.1.4非球面应用举例
%;cddLQ\xY 3.2斯密特卡塞格林系统设计
"&%I)e^ 3.2.1卡塞格林系统简介
8R2QZXJb- 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
RtGWG*v4] 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
1Y/s%L 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
a<@1-j< 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
zxJ]"N 3.3.2加入非球面简化物镜结构
m/Oh\KlIl 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
U [*FCD!~ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
]"J~:{, d 3.4.2……非球面位置的选择
b+,';bW 3.4.3矢高数据的查询
O|\J}rm' 参考文献
"*($cQ$v 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
YT8vP~ 4.1衍射光学元件及其特性
FFV `P 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
4F)-"ck 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
hq%?=2'9? 参考文献
t'?.8}?)I& 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
kr+D,h01 5.1梯度折射率透镜及其特性
,3?Q(=j 5.1.1梯度折射率光学概述
3XL#0\im?s 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
t|a2;aq_ 5.1.3径向梯度折射率
.}^g!jm~h 5.1.4梯度折射率光学系统像差
*$yR*}A 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
1s%#$ 7 5.2.1总体设计方案
V}bjK8$$ 5.2.2显微物镜的设计
6 2'j!"xv 5.2.3梯度折射率透镜设计
;LcVr13J/ 5.2.4转像透镜与场镜设计
?a8^1: 5.2.5管道内窥镜系统优化
@AGn{q 5.2.6数值分析
r) HHwh{9 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
Z9:-rcr 5.3.1光纤内窥镜工作原理
z,Medw6[ 5.3.2阶跃型
光纤 t5[#x4
p 5.3.3光纤物镜
_hN\10ydY 5.3.4内窥镜物镜设计
<<@bl@9' 参考文献
yXz*5W_0D 第6章红外光学系统设计
p qfUW+> 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
EwuO&q
6.1.1红外辐射概述
MJOz.=CbhR 6.1.2红外光学材料
IT(lF 6.1.3红外探测器
/~}}"zx& 6.2非制冷型红外成像系统
'3_]Gu-D 6.2.1红外光学系统的结构形式
U[SaY0Z 6.2.2红外光学系统设计的特点
p=;=w_^y 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
cJN7bA{ 6.3.1初始结构的选取
T@G?t0 6.3.2设计过程的分析
Y'yH;Mz 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
)#P;
x" 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
:ZTc7} 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
SNfr"2c'h~ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
a&tSj35*6 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
Nd`%5%':: 6.5.1温度变化对光学系统的影响
)T';qm0w 6.5.2光学系统无热化设计方法
WfWN(:dF 6.5.3光学系统无热化设计原理
pNOwDJtK 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
|rJ=Ksc 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
'h/C oTk@, 6.6.1冷光阑效率
G"\`r* O 6.6.2二次成像系统结构
WP?TX b`5 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
`4(e 参考文献
UF?H>Y& 第7章紫外告警光学系统设计
!u_Y7i3^ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
"{tg8-a4) 7.1.1日盲紫外
0*rQ3Z 7.1.2紫外材料
[<- 7.1.3紫外探测器
/`f^Y>4gD 7.2日盲紫外球面光学系统设计
!_`&Wks 7.2.1系统初步优化
2Or'c`| 7.2.2增大视场缩放焦距
|zR8rqBX; 7.2.3增加变量扩大视场
{XNREjhm 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
fBalTk;G{U 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
p<zSJLN 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
Qy.w=80kf 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
*+-}P|S: 7.3.4几点讨论
z54EG:x.7^ 参考文献
)=5ng- 第8章投影光学系统设计
#bMuvaP~ 8.1数字微镜阵列(DMD)
JQ,1D`?.a 8.1.1DMD的结构及工作原理
T^ w36}a 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
S/^"@?z,vE 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
>H'4{| 8.2特殊投影棱镜设计
<<(wa
j 8.2.1分光棱镜的特点
'XZ)!1N 8.2.2分光棱镜的设计
MOsl_^c 8.3红外双波段共光路投影系统设计
BnCbon) 8.3.1初始结构的选择
])L
A42| 8.3.2红外双波段系统的优化
U 'R)x";= 参考文献
gUxP>hB 第9章傅里叶变换光学系统设计
4G$|Rx[{, 9.1傅里叶透镜
0(mkeIzJt/ 9.1.1透镜的相位调制作用
u:[vaBh91 9.1.2透镜的傅里叶变换
CACTE
9.1.3傅里叶透镜类型
_{r=.W+w 9.2空间光调制器
%%NlTE8* 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
c/zJv*}x? 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
hJDi7P 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
W.dt:_ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
!'mq ?C= 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
`|,`QqDQ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
--HF8_8;' 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
ROk5]b. 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
3T"j)R_=l 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
;cPy1 9.6.1光电混合联合变换相关器
s0DGC 9.6.2光学试验装置
v1%uxthW 参考文献
BB~OqZIP 第10章激光扫描光学系统设计
uM_# 10.1光束扫描器和扫描方式
UG)8D5 10.1.1光束扫描器
wtc!> 10.1.2扫描方式
q>mE<
(-M 10.2fθ透镜及像差要求
T{Sb^-H#X 10.2.1fθ透镜的特性
!eEHmRgg4 10.2.2fθ透镜
参数确定
7qj9&bEy 10.3前扫描光学系统设计
)=AHf?hn 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
HuwU0:* 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
7RUofcax 参考文献
`t_W2y 第11章变焦光学系统设计
.2>p3|F 11.1概述
Eo#u#IY 11.1.1变焦原理
J(c{y]` J 11.1.2像差控制
@1DX 11.1.3最小移动距离
9[m6Li 11.1.4变焦
镜头的分类
7N:Y?Hi\ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
gF[z fDm 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
|4T!&[r 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
rb1`UG"h$ 11.5变焦曲线及其绘制
/%&2HDA) 参考文献
#a`a$A 第12章太赫兹光学系统设计
\>CYC| 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
~ECD`N<YF 12.1.1太赫兹简介
.Fnwm} 12.1.2太赫兹材料
Z00+!Tnd 12.1.3太赫兹探测器
]`&Yqg 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
f.
FYR|%tq 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
KuMF^0V%c 12.2.2像质评价
)('%R|$ / 12.330~70μm太赫兹物镜设计
z)9wXo#~ 参考文献
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