《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。
9u0<$UY% )JA9bR
< n F1}?
e|1.-P@ "rVf{ 目录
2e?a"Vss 第1章光学系统自动设计
M4}b lh# 1.1引言
-4Hf5! 1.2像差的非线性
i&mt- 1.3阻尼最小二乘法
eXA@J[-M: 1.4ZEMAX的
优化函数和权
WzhY4"p 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
*G&3NSM- 参考文献
,hSTR) 第2章光学系统的像质评价
j"5 $m@lgn 2.1成像光学系统
Gr&YzbSX 2.1.1光学传递函数
N!lQ;o' 2.1.2相对畸变
;Z 6ngS 2.2非
成像光学系统
&zV;p 2.2.1点列图
,z5B"o{Et 2.2.2点扩散函数
wN]]t~K)Q 2.2.3衍射/几何能量曲线
wNm 1H[{ 参考文献
NTV@, 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
It#T\fU 3.1非球面像差
B%(-UTQf 3.1.1非球面应用概述
+/U6p! 3.1.2非球面数学模型
>(He,o@M 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
9v3%a3 3.1.4非球面应用举例
O>,Rsj!e 3.2斯密特卡塞格林系统设计
Lq#$q>!K 3.2.1卡塞格林系统简介
~0V,B1a 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
v43FU3 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
6 K-jje;) 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
/NB;eV? 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
K<E|29t^k 3.3.2加入非球面简化物镜结构
AGMrBd|J{ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
mO^)k 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
j|owU 3.4.2……非球面位置的选择
_FxQl]@ 3.4.3矢高数据的查询
yL#2|t( 参考文献
Jty/gjK+ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
%Z-B{I( 4.1衍射光学元件及其特性
M/evZ?uis 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
3?r?)$Jk 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
oi\e[qE 参考文献
q[5& 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
Dssecc' 5.1梯度折射率透镜及其特性
3-4CGSX;X 5.1.1梯度折射率光学概述
T :0#se 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
}ZB:nnG 5.1.3径向梯度折射率
r0:I 5.1.4梯度折射率光学系统像差
&O\$=&, h 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
XK,l9 {* 5.2.1总体设计方案
8)V6yKGO 5.2.2显微物镜的设计
8/T,.<5 5.2.3梯度折射率透镜设计
}0
b[/ZwQ 5.2.4转像透镜与场镜设计
EF8'ycJk+ 5.2.5管道内窥镜系统优化
zC|y" PTw 5.2.6数值分析
)^]1j$N=3 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
`kM:5f+>W 5.3.1光纤内窥镜工作原理
k|;[)gE 5.3.2阶跃型
光纤 Rd:wMy$ 5.3.3光纤物镜
rssn'h 5.3.4内窥镜物镜设计
7thB1cOJ 参考文献
@f%q ,: 第6章红外光学系统设计
R}0xWPt9G 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Y N*"q'Yz_ 6.1.1红外辐射概述
{Ax{N 6.1.2红外光学材料
cwBf((~ 6.1.3红外探测器
YdF\*tZ 6.2非制冷型红外成像系统
]}A3Pm- t* 6.2.1红外光学系统的结构形式
|P`: NAf2 6.2.2红外光学系统设计的特点
VhX~sJ1%Gp 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
MB!$s_~o#L 6.3.1初始结构的选取
woyeKOr 6.3.2设计过程的分析
c5AEn -Q 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
3-U@==:T 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
H-'~c\) 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
yQdoy^d/4 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
0})mCVBY 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
#9u2LK 6.5.1温度变化对光学系统的影响
K pSho< 6.5.2光学系统无热化设计方法
Uv%?z0F<C 6.5.3光学系统无热化设计原理
xyPz_9 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
HV\l86} 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
b&xlT+GN 6.6.1冷光阑效率
&'A8R;b}-? 6.6.2二次成像系统结构
N3?@CM^hHw 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
+5oK91o[y 参考文献
oa:30@HSb 第7章紫外告警光学系统设计
WN9K*Tt~o& 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
6\GL|#G 7.1.1日盲紫外
[RFF&uy 7.1.2紫外材料
qb?9i-( 7.1.3紫外探测器
!)+8:8H' 7.2日盲紫外球面光学系统设计
<ecif_a=m 7.2.1系统初步优化
25m!Bf 7.2.2增大视场缩放焦距
JVt(!%K}& 7.2.3增加变量扩大视场
_'"$,~ZWY 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
.F@0`*#rE~ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
q}MPl 2 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
(vb8Mk 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
hkoCbR0}8 7.3.4几点讨论
U]W+ers 参考文献
>Z&Y!w'A|u 第8章投影光学系统设计
J)"g`)\2 + 8.1数字微镜阵列(DMD)
]q<Zc>OC 8.1.1DMD的结构及工作原理
?JI:>3e 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
:Miri_l 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
7<7
/NZ<I 8.2特殊投影棱镜设计
a[A9(Ftn 8.2.1分光棱镜的特点
s6.#uT7h 8.2.2分光棱镜的设计
cr"AK"TQ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
{v~.zRW%]r 8.3.1初始结构的选择
C3z#A3&J 8.3.2红外双波段系统的优化
K6nGC 参考文献
|}KNtIX\G 第9章傅里叶变换光学系统设计
NZ=`iA8)X 9.1傅里叶透镜
9>1Gj-S2: 9.1.1透镜的相位调制作用
)ND%MYJSq 9.1.2透镜的傅里叶变换
flzHZH 9.1.3傅里叶透镜类型
^*A8 NdaB 9.2空间光调制器
M73d^z 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
>nOU 8 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
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