《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。
&;*jMu6 mKn:EqA iN=-N=
m+,a=sR ;}1*M ! 目录
29}(l#S}m 第1章光学系统自动设计
h_fA 1.1引言
>u~
l_? 1.2像差的非线性
U^:+J-z{ 1.3阻尼最小二乘法
@G^
l`% 1.4ZEMAX的
优化函数和权
B`9'COw 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
= gOq
>` 参考文献
pWK7B`t 第2章光学系统的像质评价
OZDnU6 2.1成像光学系统
yB,$4:C 2.1.1光学传递函数
#jbo!
wdg 2.1.2相对畸变
0c
/xE<h 2.2非
成像光学系统
evz{@;.R 2.2.1点列图
/ 9^:*, 2.2.2点扩散函数
&Z#g/Hc 2.2.3衍射/几何能量曲线
@tR:}J*9s 参考文献
|*K AqTO0 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
R~PD[.\u 3.1非球面像差
g>u{H: 3.1.1非球面应用概述
`[X5mEe 3.1.2非球面数学模型
R:fERj<s 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
/X9K g 3.1.4非球面应用举例
tp7cc;0 3.2斯密特卡塞格林系统设计
^FIpkhw 3.2.1卡塞格林系统简介
0z.oPV@ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
JPRo<jt= 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
<My4 )3 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
<y7nGXzLK 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
aHuZzYQ*"j 3.3.2加入非球面简化物镜结构
L9W'TvTwo 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
M&wf4)*%0+ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
Gx,<|v 3.4.2……非球面位置的选择
e5W 8YNA 3.4.3矢高数据的查询
Pp# 参考文献
Py_yIwQqg 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
U["'>&B 4.1衍射光学元件及其特性
>cpT_M&C, 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
YHSdaocp 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
mu@He&w" 参考文献
Utd`T+AF* 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
~
HN 5.1梯度折射率透镜及其特性
$F2A 5.1.1梯度折射率光学概述
4L)#ku$jW 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
;&RBg+Pr 5.1.3径向梯度折射率
Ymt.>8L 5.1.4梯度折射率光学系统像差
}M7{~ov#s 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
3)cH\gsg9 5.2.1总体设计方案
(JenTL`%u 5.2.2显微物镜的设计
@
LPs.e 5.2.3梯度折射率透镜设计
m~c6b{F3Z- 5.2.4转像透镜与场镜设计
"{>BP$Jz 5.2.5管道内窥镜系统优化
vLCyT=OB` 5.2.6数值分析
{8p<iY- % 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
)09>#!* 5.3.1光纤内窥镜工作原理
uW;[FTcqy$ 5.3.2阶跃型
光纤 2 8> 5.3.3光纤物镜
`X)y5*##wq 5.3.4内窥镜物镜设计
S*PcK> 参考文献
5!-+5TJI 第6章红外光学系统设计
"}*5'e.* 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
[L(qrAQ2|z 6.1.1红外辐射概述
%'o'Kh''= 6.1.2红外光学材料
y Ny,$1 6.1.3红外探测器
g&&- 6.2非制冷型红外成像系统
IX+!+XC"U 6.2.1红外光学系统的结构形式
c`,'[Q5(O 6.2.2红外光学系统设计的特点
}ZqnsLu[) 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
f^Io:V\ 6.3.1初始结构的选取
qL2!\zt>g 6.3.2设计过程的分析
+-2W{lX 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
@3*S:;x 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
G'#Uzwo 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
qzk!'J3*r< 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
QzLE9 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
Nhf@Y}Cu 6.5.1温度变化对光学系统的影响
BFnp[93N 6.5.2光学系统无热化设计方法
E|_J 6.5.3光学系统无热化设计原理
pGRk 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
yRAfIB$T}" 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
3le$0f:O 6.6.1冷光阑效率
(4f]<Qt 6.6.2二次成像系统结构
)gVz?-u+D 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
&TTvX%T 参考文献
.~O-
<P# 第7章紫外告警光学系统设计
*q-VY[2 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
7?@ -|{ 7.1.1日盲紫外
n:"0mWnL$y 7.1.2紫外材料
EQ [K 7.1.3紫外探测器
ls({{34NF 7.2日盲紫外球面光学系统设计
0}mVP 7.2.1系统初步优化
g|Tkl 7.2.2增大视场缩放焦距
ZyX+V?4 7.2.3增加变量扩大视场
9;Qgby 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
)k[{re 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
Suo%uD 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
7u`:e,' 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
H#H[8# 7.3.4几点讨论
)">uI\bi 参考文献
sa?s[ 第8章投影光学系统设计
@rP#ktz] 8.1数字微镜阵列(DMD)
,K15KN.' 8.1.1DMD的结构及工作原理
@6kkt~>: 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
mrQT:B\8 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
M{t/B-'4 8.2特殊投影棱镜设计
NOSLb]; 8.2.1分光棱镜的特点
bx%Ky0Z 8.2.2分光棱镜的设计
9fy[%M 8.3红外双波段共光路投影系统设计
HDi_|{2^ 8.3.1初始结构的选择
'YB{W8bR 8.3.2红外双波段系统的优化
8;d./!|'&g 参考文献
/$d#9Uv 第9章傅里叶变换光学系统设计
':|E$@$W 9.1傅里叶透镜
G:!3X) b 9.1.1透镜的相位调制作用
LEg ?/!LIT 9.1.2透镜的傅里叶变换
{nMCU{*k 9.1.3傅里叶透镜类型
KBDNK_7A 9.2空间光调制器
Mtaky=l8~I 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
emHaZhh 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
I6i qC"BK 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
?aQVaw&L!7 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
qtjx<`EK> 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
5Mp$u756 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
TB_OFbI2 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
x<5;# 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
7O~hA*Z 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
A
|P
wm` 9.6.1光电混合联合变换相关器
=)%~QK{Y 9.6.2光学试验装置
&hEkm 参考文献
h
^Wm03w 第10章激光扫描光学系统设计
[+!~RV_ 10.1光束扫描器和扫描方式
S]ed96V v 10.1.1光束扫描器
.7HEI;4 10.1.2扫描方式
3F9 dr@I.7 10.2fθ透镜及像差要求
WeIi{<u8R 10.2.1fθ透镜的特性
nj#kzD[n> 10.2.2fθ透镜
参数确定
7g4IAsoD 10.3前扫描光学系统设计
F!RP * 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
LYuMR,7E 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
uyoV) 参考文献
V8G.KA " 第11章变焦光学系统设计
g6h=Q3@ 11.1概述
f9HoQDFsM 11.1.1变焦原理
#.2} t0*]5 11.1.2像差控制
!]MGIh#u 11.1.3最小移动距离
"d*-k R 11.1.4变焦
镜头的分类
BSY7un+`: 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
s,j=Kym% 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
g{Hb3id9 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
hM[I}$M&O 11.5变焦曲线及其绘制
-+Z&O?pSH 参考文献
IIAm"=* 第12章太赫兹光学系统设计
in>?kbaG+ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
36d6KS 7 12.1.1太赫兹简介
p@3 <{kLm 12.1.2太赫兹材料
-K4 uqUp 12.1.3太赫兹探测器
lGEfI&1%! 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
qJK6S4O] 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
QaLVIsnfN 12.2.2像质评价
5ZjM:wrF| 12.330~70μm太赫兹物镜设计
X1="1{8H 参考文献
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