《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。
z=q B1\@ n$ w
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ai/VbV'| ?Uz7($} 目录
dno=C 第1章光学系统自动设计
WPbWG$Li 1.1引言
n- cEa/g 1.2像差的非线性
i^hgs`hvU 1.3阻尼最小二乘法
\g|u|Y.2[ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
8'c_&\kdv 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
-26GOS_8z 参考文献
6OeRBD& 第2章光学系统的像质评价
|cZKj|0> 2.1成像光学系统
[p3)C<;ZC 2.1.1光学传递函数
+;nADl+Q 2.1.2相对畸变
jU
K0?S> 2.2非
成像光学系统
40VdT|n$$ 2.2.1点列图
9r@T"$V#c 2.2.2点扩散函数
E2f9J{Ki= 2.2.3衍射/几何能量曲线
]A*v\Qy 参考文献
Iz;hje4JL 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
xv!
QO 3.1非球面像差
xHN"7 j}h 3.1.1非球面应用概述
z;x1p)(xt 3.1.2非球面数学模型
adEcIvN$ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
9p,<<5{ 3.1.4非球面应用举例
DkO>?n:-C 3.2斯密特卡塞格林系统设计
0>jo+b\D$ 3.2.1卡塞格林系统简介
cB5|%@$I 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
"D V.%7*^ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
G~Oj}rn 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
imE5$; 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
T""y)% 3.3.2加入非球面简化物镜结构
|
?Js)i 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
^s'ozCk 0 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
-:txmMT 3.4.2……非球面位置的选择
zw=as9z1- 3.4.3矢高数据的查询
%dXf C! 参考文献
,nMc.
G3 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
,^JP0Vc* 4.1衍射光学元件及其特性
Q^qG= 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
?&Y3Fr)% 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
'WH@Zk/l 参考文献
0-dhGh?. 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
'c#ZW|A 5.1梯度折射率透镜及其特性
m4:b?[ 5.1.1梯度折射率光学概述
G6X 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
g+ `Ie'o< 5.1.3径向梯度折射率
#+Lo&%p#3 5.1.4梯度折射率光学系统像差
h[d|y_)f 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
C 3`2{1 5.2.1总体设计方案
38P_wf~\ 5.2.2显微物镜的设计
?k4O)?28 5.2.3梯度折射率透镜设计
Gq5)>'D? 5.2.4转像透镜与场镜设计
e W*nRha 5.2.5管道内窥镜系统优化
Mnpb".VU#T 5.2.6数值分析
6ju+#]T 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
i>bFQ1Rdx 5.3.1光纤内窥镜工作原理
UQz8":#V 5.3.2阶跃型
光纤 ["N>Po 5.3.3光纤物镜
Yyl2J#$! 5.3.4内窥镜物镜设计
|N[SCk>Kj 参考文献
[!>2[bbl 第6章红外光学系统设计
LQYT/ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Fs:l"5~>1 6.1.1红外辐射概述
RB'12^[ 6.1.2红外光学材料
dL"$YU9z 6.1.3红外探测器
uC G^,BQ 6.2非制冷型红外成像系统
n?@o:c5,r 6.2.1红外光学系统的结构形式
<_""4 6.2.2红外光学系统设计的特点
>*A\/Da]j 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
D@H'8C\ 6.3.1初始结构的选取
rS9*_-NH 6.3.2设计过程的分析
1p,G8 v+B 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
R{.wAH( 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
avls[Bq 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
<R~(6krJwZ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
$Vp&Vc8 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
f9u["e 6.5.1温度变化对光学系统的影响
zqYfgV 6.5.2光学系统无热化设计方法
?|^1-5l3 6.5.3光学系统无热化设计原理
xtU)3I=F% 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Bd m<<< 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
{U=za1Ga 6.6.1冷光阑效率
?"AcK"v 6.6.2二次成像系统结构
D8W:mAGEu 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
4BuS?
#_ 参考文献
xPqpNs-, 第7章紫外告警光学系统设计
`(.ue8T 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
s@o"V >t 7.1.1日盲紫外
s4SR6hBO 7.1.2紫外材料
zEY
Ey1 7.1.3紫外探测器
D4[5}NYU 7.2日盲紫外球面光学系统设计
gzzPPd,hd 7.2.1系统初步优化
`Pl=%DR 7.2.2增大视场缩放焦距
1`_Mc ] 7.2.3增加变量扩大视场
F5L/7j<} 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
) !ZA.sx 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
C bG"8F|4 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
Iu0K#.s_ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
zy@
#R ; 7.3.4几点讨论
x#dJH9NR[ 参考文献
hUGIy( 第8章投影光学系统设计
?vf{v 8.1数字微镜阵列(DMD)
r~nrP=-% 8.1.1DMD的结构及工作原理
iCk34C7 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
_* 4
< 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
;?inf`t 8.2特殊投影棱镜设计
1Sz5&jz 8.2.1分光棱镜的特点
!9iVe7V 8.2.2分光棱镜的设计
u[ 2R>= 8.3红外双波段共光路投影系统设计
7F?^gMi 8.3.1初始结构的选择
RWA|%/L 8.3.2红外双波段系统的优化
X+iA"B 参考文献
#D//oL"u] 第9章傅里叶变换光学系统设计
s'\"%~nF< 9.1傅里叶透镜
)Y?Hf2'] 9.1.1透镜的相位调制作用
f<|8NQ2y. 9.1.2透镜的傅里叶变换
O";r\Z 9.1.3傅里叶透镜类型
"cJ5Fd:* 9.2空间光调制器
shn`>=0.& 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
.M:,pw"S] 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
W,Dr2$V 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
aKCCFHq t! 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
w #(XiH* 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
E pM
4+ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
WHAEB1c#Q 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
^@X
=v`C 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
nk-6W4 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
9M01} 9.6.1光电混合联合变换相关器
NqqLRgMOR' 9.6.2光学试验装置
V=(4
c 参考文献
-]'Sy$,A 第10章激光扫描光学系统设计
, is
.{y 10.1光束扫描器和扫描方式
]]%C\Ryy} 10.1.1光束扫描器
e1&c_"TOih 10.1.2扫描方式
:X`J1E]Rjd 10.2fθ透镜及像差要求
62vz 'b 10.2.1fθ透镜的特性
k_}ICKzw1 10.2.2fθ透镜
参数确定
SKRD{MRsux 10.3前扫描光学系统设计
@Gn9x(?J 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
I[t)V*L9 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
8a?V h^ 参考文献
H`@x5RjS 第11章变焦光学系统设计
(Z `Y 11.1概述
$ HUCp9 11.1.1变焦原理
>!WJ{M0 11.1.2像差控制
pm )A*][s 11.1.3最小移动距离
kFk+TXLDIt 11.1.4变焦
镜头的分类
4dfe5\ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
c1n? @L 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
eW >k'ez 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
2! wz#EC 11.5变焦曲线及其绘制
Zqam Iq 参考文献
?'_iqg3 第12章太赫兹光学系统设计
Hh!x&;x} 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
GB[W'QGiq 12.1.1太赫兹简介
K{|;'N-1 12.1.2太赫兹材料
xOu
cZ+ 12.1.3太赫兹探测器
C t SAo\F 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
s_1]&0< 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
$<33E e:a 12.2.2像质评价
HmX(=Y 12.330~70μm太赫兹物镜设计
.2Rh_ful 参考文献
* rs_k/2( {I2j Lc