《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。
8 ph1xQ' -U?%A:,a| |ITb1O`_P
)1R[X!KQ7 a|[f%T<< 目录
qQO*:_ezzk 第1章光学系统自动设计
MPyDG"B * 1.1引言
E?|NYu#I6 1.2像差的非线性
b&1hj[`) 1.3阻尼最小二乘法
#UI`+2w 1.4ZEMAX的
优化函数和权
IB 4L(n1 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
)FIFf;r 参考文献
O#C0~U]dDW 第2章光学系统的像质评价
)`\Q/TMl5 2.1成像光学系统
{_$['D^ az 2.1.1光学传递函数
^8-,S[az 2.1.2相对畸变
|E||e10wR 2.2非
成像光学系统
YN:Sn\`D 8 2.2.1点列图
F{.g05^y 2.2.2点扩散函数
*-q&~ 2.2.3衍射/几何能量曲线
^nOh8L; 参考文献
O*,O]Q 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
ZC<EPUV( 3.1非球面像差
0JR)-* 3.1.1非球面应用概述
'.S02=/ 3.1.2非球面数学模型
Qm"~XP 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
lb=fS% 3.1.4非球面应用举例
\:q @I]2 3.2斯密特卡塞格林系统设计
t
U~q4$qqE 3.2.1卡塞格林系统简介
v@s"*E/PF7 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
@ptrF
pSL 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
T-kHk( 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
%]tW2s" 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
p<l+js(5| 3.3.2加入非球面简化物镜结构
d.B<1"MQ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
V2@(BliP 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
!O'p{dj][ 3.4.2……非球面位置的选择
';D>Z?l 3.4.3矢高数据的查询
K]7[|qf& 参考文献
EqIs&){ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
EUH9R8) 4.1衍射光学元件及其特性
^(7l! 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
HTMo.hr 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
<pS#wTsN4% 参考文献
cSG(kFQ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
fLSDt(c', 5.1梯度折射率透镜及其特性
0D `9 5.1.1梯度折射率光学概述
\RFA?PuY 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Dsv2p~ 5.1.3径向梯度折射率
QAZs1;lU 5.1.4梯度折射率光学系统像差
HAs/f#zAk6 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
,,#6SR(n 5.2.1总体设计方案
%.\+j,G7 5.2.2显微物镜的设计
u3UN 5.2.3梯度折射率透镜设计
9]tW; ? 5.2.4转像透镜与场镜设计
>!o!rs 5.2.5管道内窥镜系统优化
r4K%dx-t 5.2.6数值分析
P$^I\aGO 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
[kgCB7.V 5.3.1光纤内窥镜工作原理
]lE5^<<
5.3.2阶跃型
光纤 Cgf4E{\U! 5.3.3光纤物镜
I\j- 5.3.4内窥镜物镜设计
6ZjY-)h 参考文献
A4;~+L :M 第6章红外光学系统设计
#Wb4* 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
5,|{|/ 6.1.1红外辐射概述
ozHL'H 6.1.2红外光学材料
"tpD -> 6.1.3红外探测器
Bw[IW[(~! 6.2非制冷型红外成像系统
XZ8]se"C 6.2.1红外光学系统的结构形式
I_`NjJ;61 6.2.2红外光学系统设计的特点
jgkY^l 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
X"HVK+ 6.3.1初始结构的选取
]}]+aB 6.3.2设计过程的分析
nI+.De~ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
eU]I !pI< 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
mOLz(0 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
5pHv5e 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
evVxzU& 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
b!"FM/% 6.5.1温度变化对光学系统的影响
n1'i!NWt 6.5.2光学系统无热化设计方法
dWhqu68_ 6.5.3光学系统无热化设计原理
O%&N6U 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
n
\&H~0X 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
YXdo&'Q<qX 6.6.1冷光阑效率
c<Q*g 6.6.2二次成像系统结构
"`Xbi/i 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
C!^;%VQ}d 参考文献
9u3P>a~b 第7章紫外告警光学系统设计
c<q~T >0k 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Upg8t'%{op 7.1.1日盲紫外
Az>r}*FGr 7.1.2紫外材料
X@)'E9g5: 7.1.3紫外探测器
$8[JL\ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
r,L`@A=v 7.2.1系统初步优化
Zu2
$$_+L 7.2.2增大视场缩放焦距
|0_5iFAB| 7.2.3增加变量扩大视场
uY3#, 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
'#QZhz(+ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
`sd
H
q 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
4>Nig.# 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
<9;X1XtpI 7.3.4几点讨论
t+0/$ 参考文献
yK_$d0ZGE~ 第8章投影光学系统设计
|H5$VSw 8.1数字微镜阵列(DMD)
yv)-QIC3 8.1.1DMD的结构及工作原理
'P%&*% 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
vrvi]
Y8 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
k#p6QAhS 8.2特殊投影棱镜设计
sc rss 8.2.1分光棱镜的特点
&oFgZ . 8.2.2分光棱镜的设计
5T'viG}% 8.3红外双波段共光路投影系统设计
2B_+5 8.3.1初始结构的选择
-Gm}i8; 8.3.2红外双波段系统的优化
'loko#6 参考文献
WO^]bR 第9章傅里叶变换光学系统设计
J*^ i=y 9.1傅里叶透镜
P(LiH 9.1.1透镜的相位调制作用
I3}I7oc_ 9.1.2透镜的傅里叶变换
dzV2; 9.1.3傅里叶透镜类型
$:vS_# 9.2空间光调制器
C2DAsSw 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
HisH\z/i5) 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
}5B\:*yW 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
4'N 4,3d$ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
ydE}.0zN 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
=:H EF;! 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
nD=N MqQ & 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
/d$kz&aIV 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
$bZ5@)E 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
Ve40H6Ox 9.6.1光电混合联合变换相关器
pE.TG4 9.6.2光学试验装置
xp]9Z]J1l 参考文献
~O3VX75f 第10章激光扫描光学系统设计
mZjP;6 10.1光束扫描器和扫描方式
nKjT&R 10.1.1光束扫描器
DMKtTt[} 10.1.2扫描方式
YH{n 10.2fθ透镜及像差要求
Sa:;j4 10.2.1fθ透镜的特性
#smfOGSd 10.2.2fθ透镜
参数确定
RXO5pd 10.3前扫描光学系统设计
TR'_v[uK3 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
# `@jVX0 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
Lu4>C 2{ 参考文献
mdcsL~R 第11章变焦光学系统设计
mCQ:<# 11.1概述
@q{.shqo 11.1.1变焦原理
IPt
!gSp 11.1.2像差控制
hF5(1s}e$ 11.1.3最小移动距离
aTBFF 11.1.4变焦
镜头的分类
(!9+QXb' 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
_k(&<1i 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
[4;G^{
bX 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
zV"'-iP 11.5变焦曲线及其绘制
pLMaXX~4_ 参考文献
YuoIhT 第12章太赫兹光学系统设计
"@Qg]#]JH 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
jQ-2SA O 12.1.1太赫兹简介
*\`<=,H6< 12.1.2太赫兹材料
G"Hj$ 12.1.3太赫兹探测器
U~oGg$ 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
JX#0<U|L 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
\\`(x:\ 12.2.2像质评价
r,P`$- 12.330~70μm太赫兹物镜设计
va0}?fy.O% 参考文献
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