《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。
>EMgP1 wYf=(w\c J{mP5<8>b
xaerMr g)'tr
' 目录
'D-#,X
C 第1章光学系统自动设计
K]bS:[34 R 1.1引言
er5}=cFZ 1.2像差的非线性
zJMKgw,i* 1.3阻尼最小二乘法
s\&_Kbw]c 1.4ZEMAX的
优化函数和权
%6<Pt 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
lq@Vb{Z 参考文献
]tZ5XS 第2章光学系统的像质评价
UBRMV
s 2.1成像光学系统
F$ .j|C1a 2.1.1光学传递函数
Snt=Hil` 2.1.2相对畸变
JMOP/]%D 2.2非
成像光学系统
F!>K8 q 2.2.1点列图
nRQIrUNq 2.2.2点扩散函数
w c% 2.2.3衍射/几何能量曲线
Z"?AaD[ 参考文献
)
WIlj 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
[6S"iNiyKT 3.1非球面像差
U30)r+& 3.1.1非球面应用概述
]@J}f}Mjo 3.1.2非球面数学模型
"|DR"rr'j 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
@sKAsn 3.1.4非球面应用举例
\| >eG u 3.2斯密特卡塞格林系统设计
ioi 3.2.1卡塞格林系统简介
}WGi9\9T& 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
g}^/8rW 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
i`]M2Q 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
,.FTw,< 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
wHZ!t,g 3.3.2加入非球面简化物镜结构
`A
<yDy 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
<(p1
j0_Q 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
GP1>h.J 3.4.2……非球面位置的选择
N/?MsrZw 3.4.3矢高数据的查询
_R(5?rG, 参考文献
n'*L jp 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
$fKwJFr 4.1衍射光学元件及其特性
GvzPT2E! 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
Sw1]]-Es 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
?XOeMI 参考文献
}2c}y7B,_ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
c0G/irK 5.1梯度折射率透镜及其特性
a3c4#'c|D 5.1.1梯度折射率光学概述
aJ)5 DlfLR 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
[!R%yD; 5.1.3径向梯度折射率
qk,cp},2K 5.1.4梯度折射率光学系统像差
T (2,iG8 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
,IJ Nuu\ 5.2.1总体设计方案
6vaxp|D 5.2.2显微物镜的设计
c?R.SBr,' 5.2.3梯度折射率透镜设计
8e\v5K9 5.2.4转像透镜与场镜设计
pV("NJj! 5.2.5管道内窥镜系统优化
DpS6>$v8t 5.2.6数值分析
\[oHt:$do 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
l.)N 5.3.1光纤内窥镜工作原理
dY-a,ch"8p 5.3.2阶跃型
光纤 5N/]/ 5.3.3光纤物镜
*>'R
R< 5.3.4内窥镜物镜设计
2mlE;.}8 参考文献
pWx3l5)R 第6章红外光学系统设计
kxn;; 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
4P~<_]yf 6.1.1红外辐射概述
&\X;t|
6.1.2红外光学材料
^w12k2a 6.1.3红外探测器
RrZjC 6.2非制冷型红外成像系统
;ZqFrHI M` 6.2.1红外光学系统的结构形式
?@#}%<yEq 6.2.2红外光学系统设计的特点
f.P( {PN 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
Gj ^bz'2 6.3.1初始结构的选取
0 j.Sb2 6.3.2设计过程的分析
_uu:)% 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
9bNIaC*M 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
ibuI/VDF 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
OXacI~C 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
y*(YZ zF 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
2DC#PX)i 6.5.1温度变化对光学系统的影响
8Cqs@<r4Od 6.5.2光学系统无热化设计方法
|@g1|OWd| 6.5.3光学系统无热化设计原理
0/gcSW
b 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
I coL/7k3 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
d$TW](Bby 6.6.1冷光阑效率
p_AV3 6.6.2二次成像系统结构
+-nQ,
fOV 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
>eTlew<5 参考文献
*@&
"MZ/M 第7章紫外告警光学系统设计
1%@~J\qF 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
)mPlB. 7.1.1日盲紫外
bvx:R ~E$ 7.1.2紫外材料
`@eH4}L* 7.1.3紫外探测器
l =yHx\ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
qC4-J)8Wk 7.2.1系统初步优化
_)l %-*Z7p 7.2.2增大视场缩放焦距
"P{&UwMmh 7.2.3增加变量扩大视场
:}JZKj!}M 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
u7=[~l&L 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
O$H150,Q 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
*[5 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
:65HMWy. 7.3.4几点讨论
@,MdvR+a 参考文献
eFio, 第8章投影光学系统设计
E%^28}dN 8.1数字微镜阵列(DMD)
=vc5, 8.1.1DMD的结构及工作原理
6b/b}vl 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
[KH?5C 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
mvgm o 8.2特殊投影棱镜设计
h2%:;phH 8.2.1分光棱镜的特点
Vi#im`@ 8.2.2分光棱镜的设计
YP<]f>SBt 8.3红外双波段共光路投影系统设计
cWc)sb 8.3.1初始结构的选择
T,uIA] 8.3.2红外双波段系统的优化
DH
!Br 参考文献
+_eb*Z`5o 第9章傅里叶变换光学系统设计
JC"K{V{ 9.1傅里叶透镜
psC7IE<v 9.1.1透镜的相位调制作用
WO-WoPO 9.1.2透镜的傅里叶变换
6EU4 9.1.3傅里叶透镜类型
(g m^o{ 9.2空间光调制器
4c=kT@=jX 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
WQpJd7 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
uC(S`Q[Bg 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
g8+,wSE 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
U_- K6:tr 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
pYVy(]1I(3 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
H040-Q;S' 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
? ~Zrd 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
?Q)Z..7 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
^qx\ e$R 9.6.1光电混合联合变换相关器
k_n{Mss'9 9.6.2光学试验装置
0lCd,a2: 参考文献
E ZKz-} 第10章激光扫描光学系统设计
#`4^zU) 10.1光束扫描器和扫描方式
%-/:ps 10.1.1光束扫描器
*'YNRM\} 10.1.2扫描方式
f#kevf9zc 10.2fθ透镜及像差要求
G=cH61 10.2.1fθ透镜的特性
%GbPrlu 10.2.2fθ透镜
参数确定
K=x1mM+RK 10.3前扫描光学系统设计
+)JqEwCrq 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
"IG$VjgcB 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
3Z:!o$ 参考文献
`_U0>Bfg; 第11章变焦光学系统设计
' 1'1T5x~ 11.1概述
$pfe2(8 11.1.1变焦原理
^Cn]+0G#C8 11.1.2像差控制
GFdJFQio 11.1.3最小移动距离
6r=)V$K< 11.1.4变焦
镜头的分类
j' KobyX< 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
0a6@HwO 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
~|{)h^]@ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
q;../h]Ne 11.5变焦曲线及其绘制
SE)j}go 参考文献
7Y|>xx=v 第12章太赫兹光学系统设计
[y[v]'
12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
(l8r>V 12.1.1太赫兹简介
[RFK-E 12.1.2太赫兹材料
qV8\/7'A0a 12.1.3太赫兹探测器
N E2sD 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
ilp;@O6 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
m2uML*&O5K 12.2.2像质评价
L+rySP 12.330~70μm太赫兹物镜设计
0 ,Qj: 参考文献
H.8CwsfP p5;,/
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