《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。
<5Ye')+ ]1 V,_^D gKp5*
WO}l&Q B #[URZ9S 目录
YN=dLr([< 第1章光学系统自动设计
Nu/D$m'PY 1.1引言
fG *1A\t] 1.2像差的非线性
L&gC 1.3阻尼最小二乘法
mbf'xGO 1.4ZEMAX的
优化函数和权
Gky
e 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
3CKd[=-Z 参考文献
d65fkz==A) 第2章光学系统的像质评价
}Q }&3m~g 2.1成像光学系统
bCV3h3< 2.1.1光学传递函数
]q,5'[=~4h 2.1.2相对畸变
J
8!D."'Q0 2.2非
成像光学系统
S1Z~-i*w 2.2.1点列图
gY],U4_:p 2.2.2点扩散函数
] "ZL<?3g 2.2.3衍射/几何能量曲线
|JUb 1|gi 参考文献
uTWij4)a 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
n]G_#
; 3.1非球面像差
1v<,nABuJ6 3.1.1非球面应用概述
0
|/:m 3.1.2非球面数学模型
Q140b;Z 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
]JQ+*ZYUE 3.1.4非球面应用举例
)td?t.4 3.2斯密特卡塞格林系统设计
N5ph70#y3 3.2.1卡塞格林系统简介
)aV\=a |A 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
F!>92H~3G 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
.C6wsmQ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
I.4o9Z[? 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
iY|zv|;]= 3.3.2加入非球面简化物镜结构
LTn@OhC 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
(0wQ [( 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
^R g=*L 3.4.2……非球面位置的选择
wqB 5KxO 3.4.3矢高数据的查询
nnzfKn:J 参考文献
P"Scs$NOU? 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
&Zzd6[G+ 4.1衍射光学元件及其特性
&J]|pf3m 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
a/4!zT 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
vU4Gw4 参考文献
\zdY$3z 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
35;UE2d)< 5.1梯度折射率透镜及其特性
~BUzyc% 5.1.1梯度折射率光学概述
@Sik~Mm_h 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
D2,2Yy5y 5.1.3径向梯度折射率
JU6PBY~C' 5.1.4梯度折射率光学系统像差
)=k8W9i8b 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
kVqRl%/3Tb 5.2.1总体设计方案
}L!%^siG_ 5.2.2显微物镜的设计
LR(Q.x 5.2.3梯度折射率透镜设计
(TX\vI& 5.2.4转像透镜与场镜设计
T#o?@; 5.2.5管道内窥镜系统优化
$i|c6& 5.2.6数值分析
MrW*6jY@ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
/Ezx'h3Q
5.3.1光纤内窥镜工作原理
?Z1&ju,Hd- 5.3.2阶跃型
光纤 KTmduf7DL 5.3.3光纤物镜
9=l6NNe)| 5.3.4内窥镜物镜设计
@5[9iY 参考文献
GKk>;X- 第6章红外光学系统设计
w !5@PJ)~U 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
oP"X-I 6.1.1红外辐射概述
brdfjE8 6.1.2红外光学材料
bG|aQ2HW 6.1.3红外探测器
u%s@B1j 6.2非制冷型红外成像系统
'Nqa=_<WW 6.2.1红外光学系统的结构形式
tM%
f#O 6.2.2红外光学系统设计的特点
lDWg%pI+ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
=V[ey 6.3.1初始结构的选取
l%f&vOcd 6.3.2设计过程的分析
*EB`~s 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
yF _@^V 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
`R\nw)xq 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
HCCEIgCT 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
&az
:YTq 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
5PRS|R7 6.5.1温度变化对光学系统的影响
*l-f">?| 6.5.2光学系统无热化设计方法
TV['"'D&i 6.5.3光学系统无热化设计原理
hoDE*>i 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
4t]YHLBS 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
2omKP,9,2 6.6.1冷光阑效率
2!Gb4V 6.6.2二次成像系统结构
2~wIHtd 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
'g@Yra&09 参考文献
lQq&tz, 第7章紫外告警光学系统设计
nZtP!^# 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
fqY;>Z 7.1.1日盲紫外
J^Mq4& 7.1.2紫外材料
!D \u2h 7.1.3紫外探测器
MB"TwtW 7.2日盲紫外球面光学系统设计
IQm[,Fh 7.2.1系统初步优化
Il8,g+W] 7.2.2增大视场缩放焦距
k%gO
7.2.3增加变量扩大视场
e Lj1 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Jfe<$-$$7 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
*}@zxFe+ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
O'i!}$=g 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
2X)n.%4g$; 7.3.4几点讨论
;Pd nE~ 参考文献
?nwFc3qw 第8章投影光学系统设计
cU[^[;4J< 8.1数字微镜阵列(DMD)
W74Y.zQ 8.1.1DMD的结构及工作原理
BB .^[:,dA 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
kLfk2A;' i 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
YTk"'q- 8.2特殊投影棱镜设计
*?o`90HHP[ 8.2.1分光棱镜的特点
!VzbNJ&' 8.2.2分光棱镜的设计
^{m&2l&87 8.3红外双波段共光路投影系统设计
pVa9g)+z} 8.3.1初始结构的选择
b<]Ae!I' 8.3.2红外双波段系统的优化
A|90Ps 参考文献
/E32^o|,> 第9章傅里叶变换光学系统设计
"B34+fOur 9.1傅里叶透镜
ox&PFI0Gn 9.1.1透镜的相位调制作用
6`JY:~V" 9.1.2透镜的傅里叶变换
|Q\O%
cb 9.1.3傅里叶透镜类型
~rl,Hr3Zo 9.2空间光调制器
s{:l yp 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
F^/b!)4X 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
~TvKMW6/# 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
v"I#.{LiH= 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
{pR4+g 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
7+Z%#G~T 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
<5t2 +D]]} 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
_=Eb:n+X 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
=U- w!uW 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
~A-vIlGt! 9.6.1光电混合联合变换相关器
^K]`ZQjKC 9.6.2光学试验装置
a:V2(nY 参考文献
!^FR a{b 第10章激光扫描光学系统设计
^fq^s T.$ 10.1光束扫描器和扫描方式
oWP3Y. 10.1.1光束扫描器
_Xe"+ 10.1.2扫描方式
-L6YLe%w 10.2fθ透镜及像差要求
cmu| d 10.2.1fθ透镜的特性
,jc')#]9B 10.2.2fθ透镜
参数确定
U{[ g"_+~ 10.3前扫描光学系统设计
qPvWb1H: 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
=K:)%Qh 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
,g~Iup 参考文献
"R5! VV 第11章变焦光学系统设计
J4l\ 11.1概述
"WfVZBWG$ 11.1.1变焦原理
U1y8Y/ 11.1.2像差控制
M!D&a)\ 11.1.3最小移动距离
50='>|b 11.1.4变焦
镜头的分类
3X>x` 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
RO!em~{D* 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
h|Ah\P?o 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Z.$)# vM5 11.5变焦曲线及其绘制
l RM7s(^l 参考文献
}c?W|#y`.o 第12章太赫兹光学系统设计
Po*G/RKu4W 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
d#vo)> 12.1.1太赫兹简介
N/V~>UJ0{* 12.1.2太赫兹材料
J`d_=C?J 12.1.3太赫兹探测器
Muay6b? 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
: pkOZ+t 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
(
C~ u. 12.2.2像质评价
`"s*'P398 12.330~70μm太赫兹物镜设计
jV 982Y 参考文献
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