《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。
sic$uT TZB+lj1 F=wRkU
Ewo~9
4{ UQ8bN I7 目录
e>H:/24 第1章光学系统自动设计
TMj4w,g4 1.1引言
k DsIp= 1.2像差的非线性
q&si% 1.3阻尼最小二乘法
X>l*v\F9 1.4ZEMAX的
优化函数和权
" 'tRfB 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
mh`|=M]8E 参考文献
{]/8skov5] 第2章光学系统的像质评价
9y] J/1# 2.1成像光学系统
I3y9:4 2.1.1光学传递函数
mN}7H:, 2.1.2相对畸变
{BV4h%P]: 2.2非
成像光学系统
{=JF=8@A 2.2.1点列图
Ill[]O 2.2.2点扩散函数
fC<m^%*zgA 2.2.3衍射/几何能量曲线
Fwfo2 参考文献
v[ ,Src 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
X;GfPw.m 3.1非球面像差
i@$*Csj\9* 3.1.1非球面应用概述
F:T GsV# 3.1.2非球面数学模型
#@//7Bf% 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
t&RruwN_; 3.1.4非球面应用举例
$|<m9CW 3.2斯密特卡塞格林系统设计
k
onoI&kV| 3.2.1卡塞格林系统简介
P:!)9/.2 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
hu@7?f_"L/ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
W|UtY`1 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
0D[@u3W 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
AXW!]=?X 3.3.2加入非球面简化物镜结构
Q:o7G|C 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
t1i(;|8| 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
3N4.$#>#9@ 3.4.2……非球面位置的选择
46XN3r 3.4.3矢高数据的查询
Pv){sYUh 参考文献
_<Dt
z 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
PZOKrW 4.1衍射光学元件及其特性
v 81rfB5 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
F[E?A95W 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
><Z'D 参考文献
;e{5)@h$ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
ef]B9J~h 5.1梯度折射率透镜及其特性
fE25(wCz7 5.1.1梯度折射率光学概述
}T(z4P3 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
SG'JE}jzO 5.1.3径向梯度折射率
uP|FJLY 5.1.4梯度折射率光学系统像差
%+tV/7|F 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
v\A.Tyy 5.2.1总体设计方案
sdr.u 5.2.2显微物镜的设计
dHII.=lT 5.2.3梯度折射率透镜设计
&8?`< 5.2.4转像透镜与场镜设计
G$=-,6kZO 5.2.5管道内窥镜系统优化
i0Pn Z
J 5.2.6数值分析
Mg? L-C 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
aiux^V 5.3.1光纤内窥镜工作原理
Sb"2Im > 5.3.2阶跃型
光纤 g(m_yXIx 5.3.3光纤物镜
ti_u!kNv 5.3.4内窥镜物镜设计
KD*O%@X5C 参考文献
ecFi(eMD 第6章红外光学系统设计
ZBM!MSf: 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
!v>ew9 6.1.1红外辐射概述
#A<"4#} 6.1.2红外光学材料
tOg=zXm 6.1.3红外探测器
YoSQN/Z 6.2非制冷型红外成像系统
b! tludb 6.2.1红外光学系统的结构形式
8pe0$r`b 6.2.2红外光学系统设计的特点
nQLs<]h1 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
p\D >z(" 6.3.1初始结构的选取
9k>uRV6 6.3.2设计过程的分析
rsxRk7s@ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
8hB.fau 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
kk_zVrQ< 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
Q[_Ni15 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
Eo=HNe 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
0XIxwc0Iw 6.5.1温度变化对光学系统的影响
z8iENECwj 6.5.2光学系统无热化设计方法
T$c+m\j6 6.5.3光学系统无热化设计原理
{D(,ft;s^ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
RVF F6N^ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
fVUKvZ}P* 6.6.1冷光阑效率
0k1MKzi Q 6.6.2二次成像系统结构
fPz=KoN 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
rPTfpeqN) 参考文献
l l:jsm 第7章紫外告警光学系统设计
t9D
S]Li 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
F#1kZ@nq 7.1.1日盲紫外
RKe?. 7.1.2紫外材料
:ICr\FY$ 7.1.3紫外探测器
q/'MS[C 7.2日盲紫外球面光学系统设计
pqfT\Kb> 7.2.1系统初步优化
fsI`DjKi) 7.2.2增大视场缩放焦距
A- 0m8< 7.2.3增加变量扩大视场
o*_g$ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
3"tg+DncC 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
P>W8V+l![ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
l ?/gWD^ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
.v
l="< 7.3.4几点讨论
h/=-tr 参考文献
n/-N;'2J 第8章投影光学系统设计
_IKQ36= 8.1数字微镜阵列(DMD)
a71}y;W 8.1.1DMD的结构及工作原理
)"~=7)~<^ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
v>k b^38 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
(WMLNv 8.2特殊投影棱镜设计
_z%\'(l+ 8.2.1分光棱镜的特点
9OZ>y0)K~ 8.2.2分光棱镜的设计
Gx|Dql 8.3红外双波段共光路投影系统设计
Z@nmjj i 8.3.1初始结构的选择
\S5V}!_ 8.3.2红外双波段系统的优化
O3}P07 参考文献
HnK/A0jM 第9章傅里叶变换光学系统设计
2K~tDNv7 9.1傅里叶透镜
44|03Ty 9.1.1透镜的相位调制作用
a;yV#Y 9.1.2透镜的傅里叶变换
:|fl?{E 9.1.3傅里叶透镜类型
_!;\R7] 9.2空间光调制器
{4)5]62>u 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
J\GKqt;5@ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
TP^\e_k 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
)w@y(;WJ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
x"!#_0TT} 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
%9.bu|`KK 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
5Wl,J _<F 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
I')x]edU 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
lDH_ Y]bM 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
`|NevpXY1 9.6.1光电混合联合变换相关器
MIJ%_=sm4: 9.6.2光学试验装置
5?)}F/x 参考文献
qG*_w
RF 第10章激光扫描光学系统设计
2nYiG)tg 10.1光束扫描器和扫描方式
[L)V(o)v 10.1.1光束扫描器
GZ.?MnG 10.1.2扫描方式
U(8I+xZ 10.2fθ透镜及像差要求
"SDsISWd 10.2.1fθ透镜的特性
L1:}bH\y 10.2.2fθ透镜
参数确定
v@]6<e$ 10.3前扫描光学系统设计
+*Q9.LjV 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
+-",2d+g 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
Je@p5(f 参考文献
0L
7@2|a0 第11章变焦光学系统设计
7dsnv)(v 11.1概述
RNl\`>Cz 11.1.1变焦原理
_4!7
zW^ 11.1.2像差控制
(
/
G)"] 11.1.3最小移动距离
=+k&&vOAn 11.1.4变焦
镜头的分类
#{?m 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
E)RI!0Ra 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
Sk!v,gx 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
XC57];- 11.5变焦曲线及其绘制
vl>_e 参考文献
n,1NJKX 第12章太赫兹光学系统设计
1\=pPys) 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
R,fMZHAG 12.1.1太赫兹简介
0 [*nAo 12.1.2太赫兹材料
5IwX\ 12.1.3太赫兹探测器
8UjCX[v 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
mJ7`. 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Z&BM%.NZJ 12.2.2像质评价
5mDVFb 3a 12.330~70μm太赫兹物镜设计
z2"2tFK 参考文献
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