《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。
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Ok7s}) s
E;2;2u" 7E5=Qx
Qx_N,1>S GBT219Z@8 目录
pA_e{P/ 第1章光学系统自动设计
z&jASL 1.1引言
ob|^lAU 1.2像差的非线性
O]61guxro 1.3阻尼最小二乘法
6#a82_ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
Ua~8DdW 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
u0qTP] 参考文献
OAgZeK$ 第2章光学系统的像质评价
<KI>:@|Sc 2.1成像光学系统
n{M-t@r7 2.1.1光学传递函数
JE<h 2.1.2相对畸变
kX)*:~* 2.2非
成像光学系统
h*3{IHAQ 2.2.1点列图
oE0~F|(\1 2.2.2点扩散函数
@iBmOt>3 2.2.3衍射/几何能量曲线
iI &z5Q2 参考文献
d\8j!F^= 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
%CUwD 3.1非球面像差
f6PYB&<1 3.1.1非球面应用概述
b.9[Vf_G 3.1.2非球面数学模型
#wkSru&LS 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
tC.etoh 3.1.4非球面应用举例
w U1[/ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
SEE:v+3| 3.2.1卡塞格林系统简介
QC6QqcOX 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
wbg?IvY[ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
/fU-0a8 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
RPjw12Ly 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
X}ihYM3y/ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
l j+p}dt 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
UXwI?2L 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
{CFy
% 3.4.2……非球面位置的选择
$6 4{Ff 3.4.3矢高数据的查询
bXqTc2>= 参考文献
8I<j"6`+Q 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
#nmh=G?\Sm 4.1衍射光学元件及其特性
8>xd 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
pOhjq#} 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
+6^hp-G7 参考文献
,kl``w|1M 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
JgV4-B0 5.1梯度折射率透镜及其特性
P:5vS:s? 5.1.1梯度折射率光学概述
i<q_d7-W' 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
U r8JG&, 5.1.3径向梯度折射率
'?LqVzZI 5.1.4梯度折射率光学系统像差
6]4=8! J 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
0n={Mb 5.2.1总体设计方案
{s6hi#R> 5.2.2显微物镜的设计
{!! 8 *ix 5.2.3梯度折射率透镜设计
1Ve~P"w 5.2.4转像透镜与场镜设计
P0k.\ 8qz 5.2.5管道内窥镜系统优化
.B'ws/%5\ 5.2.6数值分析
}1Q>A 5e 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
ofs Lx6Po 5.3.1光纤内窥镜工作原理
sLSH`Xy?5 5.3.2阶跃型
光纤 j(M.7Z7^ 5.3.3光纤物镜
IYr}%:P) 5.3.4内窥镜物镜设计
xU(b:D Z 参考文献
EoS6t 第6章红外光学系统设计
+6n\5+5 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Z4m+GFY 6.1.1红外辐射概述
V >~\~H2Y 6.1.2红外光学材料
def\=WyK 6.1.3红外探测器
0C6T>E7 6.2非制冷型红外成像系统
1O1MB&5% 6.2.1红外光学系统的结构形式
G+\&8fi0 6.2.2红外光学系统设计的特点
|D[LU[<C 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
Jyp7+M] 6.3.1初始结构的选取
E
`V?Io 6.3.2设计过程的分析
aY DM)b} 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
H|'n|\{lt 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
N(O*"1b 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
^+kymZ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
omT^jh 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
c_aj-`BKp 6.5.1温度变化对光学系统的影响
eQMa9_ 6.5.2光学系统无热化设计方法
UMHFq- 6.5.3光学系统无热化设计原理
.\3gb6S} 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
"#h/sAIs 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
mApl;D X 6.6.1冷光阑效率
K?yMy,9%Yw 6.6.2二次成像系统结构
}}oIZP\qM 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
};f^*KZ=0 参考文献
H8m[:K]_H 第7章紫外告警光学系统设计
D}N4*L1 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
x Vw1 7.1.1日盲紫外
/4upw`35]
7.1.2紫外材料
cqcH1aSv 7.1.3紫外探测器
~b%dBn]n> 7.2日盲紫外球面光学系统设计
zXkq2\GHA 7.2.1系统初步优化
Ga pM~~ 7.2.2增大视场缩放焦距
*|gl1S 7.2.3增加变量扩大视场
s=Kz9WLy 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
/PG%Y]l0b 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
E#cu}zi 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
1k{H,p7 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
//bQD>NBO 7.3.4几点讨论
n;>r 参考文献
.Y }k@T40a 第8章投影光学系统设计
s~c cx"HH 8.1数字微镜阵列(DMD)
[]?*}o5&>T 8.1.1DMD的结构及工作原理
_*xY>?Aq 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
n>)h9q S 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
^Of\l:q* 8.2特殊投影棱镜设计
mt[ #=Yba 8.2.1分光棱镜的特点
8<J3Xe 8.2.2分光棱镜的设计
gyU=v{]. 8.3红外双波段共光路投影系统设计
~RV9'v4 8.3.1初始结构的选择
3.rl^Cq1 8.3.2红外双波段系统的优化
.s|5AC[ 参考文献
l(}l([rdQ 第9章傅里叶变换光学系统设计
{yMkd4v 9.1傅里叶透镜
Ix0#eoj 9.1.1透镜的相位调制作用
M"$g*j 9.1.2透镜的傅里叶变换
Zj0h0Vt 9.1.3傅里叶透镜类型
\@zoM:[sN 9.2空间光调制器
R?J8#JPXD 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
]
^J 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
>}d6)s| 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
J@J`) 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
N1U.1~U 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
INR RA 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
C%/@U[; 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
SUL\|z`5 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
7(H?3)%0 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
X3y28 %R 9.6.1光电混合联合变换相关器
ler$HA%F] 9.6.2光学试验装置
AR
g]GV/L 参考文献
u=0161g 第10章激光扫描光学系统设计
`*i:z' 10.1光束扫描器和扫描方式
!.O;SG 10.1.1光束扫描器
}$a*XY1 10.1.2扫描方式
<<9|*Tz 10.2fθ透镜及像差要求
8/~@3-9EK 10.2.1fθ透镜的特性
T
^/\Rr 10.2.2fθ透镜
参数确定
Wq<HsJd/ 10.3前扫描光学系统设计
+hs:W'`% 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
Ia:M+20n 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
VY@`) 参考文献
D"{%[;J 第11章变焦光学系统设计
s1X?]A 11.1概述
vpdT2/F 11.1.1变焦原理
Tq8U5#NF 11.1.2像差控制
!VHw*fL|r 11.1.3最小移动距离
d-I=xpB 11.1.4变焦
镜头的分类
qporH]J-E 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
$4]4G=o 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
_OK!/T*FBt 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
FQ/z,it_i 11.5变焦曲线及其绘制
rgEN~e' 参考文献
>=3oe.$) 第12章太赫兹光学系统设计
q%XjJ -s: 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
W^eQ}A+Z 12.1.1太赫兹简介
#6#%y~N 12.1.2太赫兹材料
Seq
^o= 12.1.3太赫兹探测器
)1<GSr9 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
'"6*C*XS 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
}#nd&ND 12.2.2像质评价
e_FoNT 12.330~70μm太赫兹物镜设计
mlz|KI~\F; 参考文献
#zc$cr ,X\qlT5C