《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。
tL|Q{+i
yE dY^~^<{Lj 6<R
U~Gh
iBt5aUt +!wc(N[(2 目录
XO>Y*7rO 第1章光学系统自动设计
b1"wQM9 1.1引言
(C|%@6 1S 1.2像差的非线性
vF1$$7k 1.3阻尼最小二乘法
([A;~ p;n 1.4ZEMAX的
优化函数和权
wz57.e!Me= 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
~<3yTl> 参考文献
yo=d"*E4^ 第2章光学系统的像质评价
eX/$[SL[ 2.1成像光学系统
oj, 2.1.1光学传递函数
"`wq:$R 2.1.2相对畸变
}K\_N]#6n 2.2非
成像光学系统
*@Z'{V\ 2.2.1点列图
dEnhNPeRl 2.2.2点扩散函数
>#Yq&@G 2.2.3衍射/几何能量曲线
yO)Qg*r 参考文献
>'eqOZM 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
Lj#6K@u@Z 3.1非球面像差
%]` W sG 3.1.1非球面应用概述
SE1 tlP 3.1.2非球面数学模型
fr7/%{s 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
E7,\s
3.1.4非球面应用举例
.0
K8h:I 3.2斯密特卡塞格林系统设计
'AoH2 | 3.2.1卡塞格林系统简介
6lGL.m'Ra 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
gYZgo 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
_nt%&f 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
uo^>95lkv 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
JqO( ]*"Hi 3.3.2加入非球面简化物镜结构
2t'&7>Ys{ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
?bEYvHAzg 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
0#ph1a< 3.4.2……非球面位置的选择
POf \l 3.4.3矢高数据的查询
l d@^$ 参考文献
^/,s$dj 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
W~qo
`r 4.1衍射光学元件及其特性
3y!CkJKv 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
y\:2Re/*Jt 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
VmW_, 参考文献
DRnXo-Aaj 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
x+&&[>-P 5.1梯度折射率透镜及其特性
XpGom;z^c 5.1.1梯度折射率光学概述
%2{E'^#)p- 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
9o6y7hEQy 5.1.3径向梯度折射率
LImD]e` 5.1.4梯度折射率光学系统像差
z"-Urd^O 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
pGC`HTo| 5.2.1总体设计方案
Kr<O7t0X 5.2.2显微物镜的设计
cGDA0#r 5.2.3梯度折射率透镜设计
W*)>Tr)o 5.2.4转像透镜与场镜设计
l/]P6 @N 5.2.5管道内窥镜系统优化
>wn&+%i& 5.2.6数值分析
_ n>0! 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
<:p&P 5.3.1光纤内窥镜工作原理
gm8H)y, 5.3.2阶跃型
光纤
tnsYY 5.3.3光纤物镜
)gR&Ms4 5.3.4内窥镜物镜设计
>TE&myZ?* 参考文献
9H<:\-: 第6章红外光学系统设计
q&+GpR 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
w NPZ[V: 6.1.1红外辐射概述
Og["X0j 6.1.2红外光学材料
|^=`ln! 6.1.3红外探测器
</fnbyGR 6.2非制冷型红外成像系统
Yv{AoL~ 6.2.1红外光学系统的结构形式
,UP6.C14 6.2.2红外光学系统设计的特点
$6_J`7 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
3K'3Xp@A 6.3.1初始结构的选取
ZE :oK 6.3.2设计过程的分析
-{O2Nv- ]] 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
dO=<3W 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
2XE4w# [j 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
\nLO., 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
TiOvrp7B 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
zIL.R#|D= 6.5.1温度变化对光学系统的影响
l6O2B/2j 6.5.2光学系统无热化设计方法
P -Pt{: 6.5.3光学系统无热化设计原理
U{ Y)\hR- 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Lpn`HAw& 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
a+X X?uN{ 6.6.1冷光阑效率
+"C0de |- 6.6.2二次成像系统结构
YrdK@I 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
KT8Fn+ 参考文献
Jlzhn#5c- 第7章紫外告警光学系统设计
<"t >!I 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
8mV35A7l 7.1.1日盲紫外
h7*m+/ O 7.1.2紫外材料
]!f=b\-Av 7.1.3紫外探测器
#):FXB$a 7.2日盲紫外球面光学系统设计
67#;.}4a 7.2.1系统初步优化
rsP1?Hxq 7.2.2增大视场缩放焦距
$`uL^ hlj] 7.2.3增加变量扩大视场
~h1'_0t 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
|ey6Czm 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
vX{]_ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
`'g%z: ~ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
2nwP-i 7.3.4几点讨论
fQv^=DI# 参考文献
-JcfP+{wS 第8章投影光学系统设计
<$UY{"? 8.1数字微镜阵列(DMD)
Ly^r8I 8.1.1DMD的结构及工作原理
{6n B83BB 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
U?kJXM2 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
j/9'L^] 8.2特殊投影棱镜设计
l{;vD=D 8.2.1分光棱镜的特点
xL mo?Y* 8.2.2分光棱镜的设计
N!,@}s 8.3红外双波段共光路投影系统设计
_G`kj{J 8.3.1初始结构的选择
ATwPfo8jx@ 8.3.2红外双波段系统的优化
RhYf+?2 参考文献
0"ZRJl<)[I 第9章傅里叶变换光学系统设计
pN?
9.1傅里叶透镜
L"AZ,|wIk 9.1.1透镜的相位调制作用
"6.kZ$`% 9.1.2透镜的傅里叶变换
&u.t5m7( 9.1.3傅里叶透镜类型
:V8 \^ 9.2空间光调制器
xvb5-tK
- 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
H1N%uk=kV 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
r=u>TA$ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
+}%4]O; 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
aj1Zi3h 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
^f@EDG8 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
hMDy;oQ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
)y._]is)b 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
h\jwXMi,tj 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
b]@^SN9 9.6.1光电混合联合变换相关器
58WL8xu 9.6.2光学试验装置
c\7~_w2 参考文献
- wCfwC 第10章激光扫描光学系统设计
O9jqeF`L= 10.1光束扫描器和扫描方式
!AgW@ 10.1.1光束扫描器
B!6?+<J" 10.1.2扫描方式
S)p1[&" M 10.2fθ透镜及像差要求
PY~cu@'k{ 10.2.1fθ透镜的特性
iE>T5XV8$B 10.2.2fθ透镜
参数确定
A[^fG_l4 10.3前扫描光学系统设计
~Sh8. ++} 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
fmFh.m.+N 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
{4\(HrGNk 参考文献
<$/'iRtRzW 第11章变焦光学系统设计
?bW|~<X~ 11.1概述
O\8_;Gc; 11.1.1变焦原理
!Yd7&#s 11.1.2像差控制
X)x$h{ OE 11.1.3最小移动距离
&E0P`F,GQA 11.1.4变焦
镜头的分类
Yq}(O<ol 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
Y2HF 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
w7s+6, 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
?u/RQ 1 11.5变焦曲线及其绘制
>Ta|#]{ 参考文献
(w`9*1NO 第12章太赫兹光学系统设计
DavpjwSn 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
0"3l2Eo 12.1.1太赫兹简介
,p {|f}0 12.1.2太赫兹材料
ncjtv"2R 12.1.3太赫兹探测器
4At{(fwW 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
%dw@;IZ#8{ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
]Vuq)# 12.2.2像质评价
wak_^8x 12.330~70μm太赫兹物镜设计
3]$qY_|7 参考文献
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