《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。
y2#>a8SRS M
x#L|w`r (is' ,4^b
'lA}E _)
x{TnK 目录
:&vX0
Ce: 第1章光学系统自动设计
VRQ`-# 1.1引言
/x ?@Mn> 1.2像差的非线性
[8sYE h 1.3阻尼最小二乘法
rAu%bF 1.4ZEMAX的
优化函数和权
8O'bCBhv 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
rx gSQ+G_ 参考文献
L?d?O 第2章光学系统的像质评价
)-)rL@s. 2.1成像光学系统
x:MwM? 2.1.1光学传递函数
5:IDl1f5 2.1.2相对畸变
F%|P#CaB 2.2非
成像光学系统
*zrGrk:l 2.2.1点列图
{S{ %KkAV 2.2.2点扩散函数
h8`On/Ur_8 2.2.3衍射/几何能量曲线
rwLKY.J] 参考文献
{wz)^A
sy 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
);d 07\V 3.1非球面像差
M\m:H3[ 3.1.1非球面应用概述
*gwlW/%Fz 3.1.2非球面数学模型
$C7a#?YF, 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
,6;n[p"h|r 3.1.4非球面应用举例
R QQ'Wg 3.2斯密特卡塞格林系统设计
^Qx?)(@ 3.2.1卡塞格林系统简介
O3o^%0 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
\
T#|<= 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
#MA6eE'R 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
i#*[,
P~ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
:lB`K>)iB} 3.3.2加入非球面简化物镜结构
o(SPT?ao~ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
r&4Xf#QD6 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
]H !ru 3.4.2……非球面位置的选择
y<FC7 3.4.3矢高数据的查询
U=~?ca 参考文献
'z"vk 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
;Yee0O!d4 4.1衍射光学元件及其特性
#s~;ss , 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
I:TbZ*vi~ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
aG
}oI! 参考文献
ruGJZAhIA^ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
A,_O=hA2I 5.1梯度折射率透镜及其特性
0! 3. .5== 5.1.1梯度折射率光学概述
2]mV9B 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
x;7l>uR 5.1.3径向梯度折射率
}?,?2U,8: 5.1.4梯度折射率光学系统像差
P_A@`eU0 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
RlL]p`g 5.2.1总体设计方案
i`gM> q& 5.2.2显微物镜的设计
6NX#=A 5.2.3梯度折射率透镜设计
|iHMAo 5.2.4转像透镜与场镜设计
Xb%Q%"?~ 5.2.5管道内窥镜系统优化
@bA5uY! 5.2.6数值分析
k4V3.i!E 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
?0t^7HMP 5.3.1光纤内窥镜工作原理
!{^kH;*u 5.3.2阶跃型
光纤 (Y)2[j 5.3.3光纤物镜
Q)0KYKD+@ 5.3.4内窥镜物镜设计
HQP.7.w7 5 参考文献
{jO+N+Ez9 第6章红外光学系统设计
(U& 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
wvq4 P 6.1.1红外辐射概述
t\ oud{Cv 6.1.2红外光学材料
> mO*.' Gm 6.1.3红外探测器
VH]}{i"` 6.2非制冷型红外成像系统
,kJ7c;:i 6.2.1红外光学系统的结构形式
!4a fU: 6.2.2红外光学系统设计的特点
%N-aLw\ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
@KL&vm(F$ 6.3.1初始结构的选取
CO`)XB6W 6.3.2设计过程的分析
y-3'qq'E 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
jXeE]A" 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
+ kMj|()>\ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
LXo$\~M8G8 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
7zH2dqrj 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
G"?7 Z&+ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
,5$G0 6.5.2光学系统无热化设计方法
U}jGr=tu 6.5.3光学系统无热化设计原理
ikc1,o 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
f/J/tt 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
>Y08/OAI.2 6.6.1冷光阑效率
G~1;_' 6.6.2二次成像系统结构
)oCL![^pXe 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
jcqUY+T$ 参考文献
id:,\iJ 第7章紫外告警光学系统设计
f8lyH'z0
@ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Hq}g1?b 7.1.1日盲紫外
SvSO?H!- 7.1.2紫外材料
[gBf1,bK 7.1.3紫外探测器
HZAT_ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
"BSY1?k{ 7.2.1系统初步优化
Y|LL]@Lv 7.2.2增大视场缩放焦距
yDqwz[v b 7.2.3增加变量扩大视场
<5E'`T 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
^!S4?<v 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
"j_iq"J 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
w317]-n 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
!tTv$L> 7.3.4几点讨论
&tZIWV1& 参考文献
&Gh,ROo4 第8章投影光学系统设计
O6Py 8.1数字微镜阵列(DMD)
"yw{A%J 8.1.1DMD的结构及工作原理
DD=X{{;D\" 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
tAN!LI+w 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
"]=OR> 8.2特殊投影棱镜设计
AF#:*<Ev 8.2.1分光棱镜的特点
4nm.ea| 8.2.2分光棱镜的设计
hOB<6Tm[ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
nZB~l= 8.3.1初始结构的选择
l{7}3Am6 8.3.2红外双波段系统的优化
hhPQ.{]> 参考文献
q#3T
L< 第9章傅里叶变换光学系统设计
-
2L(])t6 9.1傅里叶透镜
W]eILCo 9.1.1透镜的相位调制作用
H7+z"^s* 9.1.2透镜的傅里叶变换
F\N0<o 9.1.3傅里叶透镜类型
#|E#Rkw! 9.2空间光调制器
b~&cYk' 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
G@DNV3Cc 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
FBl,Mky 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
sX6\AYF1M 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
b<y*:(: 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
qe&|6 M! 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
E}4{{{r 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
Xi"9y @ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
Mi.2
> 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
oA5Qk3b: 9.6.1光电混合联合变换相关器
K{_~W yRF 9.6.2光学试验装置
:.AC%'S 参考文献
9c]$d 第10章激光扫描光学系统设计
Q(<A Yu 10.1光束扫描器和扫描方式
|I1,9ex 10.1.1光束扫描器
q}Po)IUT`5 10.1.2扫描方式
RTVU3fw 10.2fθ透镜及像差要求
eWqS]cM# 10.2.1fθ透镜的特性
0z \KI?kd 10.2.2fθ透镜
参数确定
&PPnI(s^K 10.3前扫描光学系统设计
5P<"I[" 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
=T3{!\tH 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
s;P _LaIp) 参考文献
>A D!)&c 第11章变焦光学系统设计
\
R}I4' 11.1概述
8*8Y\" 11.1.1变焦原理
Ch?yk^cY 11.1.2像差控制
fASklcQ 11.1.3最小移动距离
-}TP)/!,* 11.1.4变焦
镜头的分类
mH;t)dT 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
>AV9 K 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
j6^.Q/{^ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
pWzYC@_W
11.5变焦曲线及其绘制
XC6 |<pru 参考文献
NblPVxS 第12章太赫兹光学系统设计
'exR;q\ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
JGq9RB]D$ 12.1.1太赫兹简介
g&/lyQ+G 12.1.2太赫兹材料
dKPXs-5 12.1.3太赫兹探测器
"d/54PKWx 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
1y[~xxgE 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
x!I@cP#O 12.2.2像质评价
-U>)B
12.330~70μm太赫兹物镜设计
v89tV9O) 参考文献
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