《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。
xz+;1JAL3 $8[JL\ X %7l!
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KyqP@
{ #9qX:*>h 目录
%[ o($a$ 第1章光学系统自动设计
{e., $'# 1.1引言
l)EtK&er(} 1.2像差的非线性
)M7~RN 1.3阻尼最小二乘法
@TzUcE 1.4ZEMAX的
优化函数和权
/}CAd 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
n#
FkgXP$ 参考文献
;L%\[H>G 第2章光学系统的像质评价
D@@"w+ 2.1成像光学系统
Jt?`(H 2.1.1光学传递函数
@?0))@kPc3 2.1.2相对畸变
nwDGzC~y< 2.2非
成像光学系统
q)YHhH\ 2.2.1点列图
izu_KBzy 2.2.2点扩散函数
b%VZPKA; 2.2.3衍射/几何能量曲线
}me`(zp 参考文献
f67pvyy - 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
FIQHs"#T 3.1非球面像差
VQ+G. 3.1.1非球面应用概述
eX0[C0# 3.1.2非球面数学模型
kn&BGYt 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
6/Z_r0^O 3.1.4非球面应用举例
dw| VH1fS 3.2斯密特卡塞格林系统设计
aq(i^d 3.2.1卡塞格林系统简介
HisH\z/i5) 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
}5B\:*yW 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
B?
XK;*]) 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
tC7 4= 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
zIU6bMMT3u 3.3.2加入非球面简化物镜结构
Go[anf 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
<DEu]-'> 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
~P*{%= a 3.4.2……非球面位置的选择
fvA167\ 3.4.3矢高数据的查询
jgfr_"@A 参考文献
;g<y{o"Q3p 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
i3$pqNe 4.1衍射光学元件及其特性
aZo>3z; 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
i> {0h3Y 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
CUaL 参考文献
t^~itlE{ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
J@ 8OU 5.1梯度折射率透镜及其特性
R~RE21kAc 5.1.1梯度折射率光学概述
F$O$Y[ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
uME_/S uO 5.1.3径向梯度折射率
D28>e 5.1.4梯度折射率光学系统像差
w@a|_? 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
acj-*I 5.2.1总体设计方案
NK%Ok 5.2.2显微物镜的设计
C!Fi &~ 5.2.3梯度折射率透镜设计
>U]KPL[% 5.2.4转像透镜与场镜设计
bj?=\u 5.2.5管道内窥镜系统优化
J!@R0U. 5.2.6数值分析
Rq|]KAN 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
mRC 5.3.1光纤内窥镜工作原理
Ejyo
oO45 5.3.2阶跃型
光纤 :fnK`RnaQ 5.3.3光纤物镜
<s'0<e!./t 5.3.4内窥镜物镜设计
=L{-Hu/j 参考文献
Mh}vr%0;) 第6章红外光学系统设计
m'uFj ! 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
9)4_@rf% 6.1.1红外辐射概述
ZCNO_g 6.1.2红外光学材料
q/qig5Ou 6.1.3红外探测器
gy"<[N
.?c 6.2非制冷型红外成像系统
hsYv=Tw3C 6.2.1红外光学系统的结构形式
##OCfCW 6.2.2红外光学系统设计的特点
Z,8t!Y 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
#jPn7 6.3.1初始结构的选取
BUyKiMW 49 6.3.2设计过程的分析
R
pT7Nr 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
lZ)
qV!< 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
&{ZUY3 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
?R4%z2rcW 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
sR)jZpmC( 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
vXG?8Q 6.5.1温度变化对光学系统的影响
v8C4BuwA 6.5.2光学系统无热化设计方法
d\r-)VWSr" 6.5.3光学系统无热化设计原理
;f}
']2 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
EIPX q 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
pB7^l|\] 6.6.1冷光阑效率
(,cG+3r] 6.6.2二次成像系统结构
3h}i="i 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
ieXi6^M$ 参考文献
\[ 4y 第7章紫外告警光学系统设计
|n~,{= 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
6r`Xi& 7.1.1日盲紫外
4`")aM 7.1.2紫外材料
CW]Th-xc 7.1.3紫外探测器
eK}GBBdO 7.2日盲紫外球面光学系统设计
?MS!t6 7.2.1系统初步优化
i4&V+h" 7.2.2增大视场缩放焦距
T>J ,kh 7.2.3增加变量扩大视场
O9AFQ)u 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
K\.tR 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
f85~[3
J 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
~Bi%8G 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
p+y"r4 7.3.4几点讨论
aP
B4!3W 参考文献
#er% q: 第8章投影光学系统设计
UKPr[ 8.1数字微镜阵列(DMD)
n+nZ;GJ5d 8.1.1DMD的结构及工作原理
{.J<^V 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
3jHg9M23[^ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
'~1Zr uO 8.2特殊投影棱镜设计
*eI {g 8.2.1分光棱镜的特点
M4% 3a j 8.2.2分光棱镜的设计
lr@w1* 8.3红外双波段共光路投影系统设计
"/ Gw`^t 8.3.1初始结构的选择
6{yn;D4 8.3.2红外双波段系统的优化
YGRb|P- 参考文献
08! _B\ 第9章傅里叶变换光学系统设计
Hx!eCTO:* 9.1傅里叶透镜
k$pND,Ws 9.1.1透镜的相位调制作用
N7YCg 9.1.2透镜的傅里叶变换
8~&=vc 9.1.3傅里叶透镜类型
>7~,w1t 9.2空间光调制器
W_,7hvE?"H 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
~ H/ZiBL@ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
*kcc]*6@s 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
N>1d]DrQR 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
pgZQ>% 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
&>QxL d# 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
!YZKa- 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
*zW]IQ'A 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
5u3KL
A 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
-Kcjnl92i 9.6.1光电混合联合变换相关器
#zBqj;p 9.6.2光学试验装置
D0z[h(m 参考文献
^YB2E* 第10章激光扫描光学系统设计
5fYWuc9}z 10.1光束扫描器和扫描方式
gyhy0 10.1.1光束扫描器
=K}T; c 10.1.2扫描方式
q03+FLEfC 10.2fθ透镜及像差要求
q?@* 10.2.1fθ透镜的特性
#)]/wqPoW 10.2.2fθ透镜
参数确定
IM5[O}aq 10.3前扫描光学系统设计
i
^2A:6}? 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
Wh~,?}laj 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
iyXd"O 参考文献
'f.k'2T 第11章变焦光学系统设计
WNKg>$M 11.1概述
uZ'Z-!=CL 11.1.1变焦原理
g,W34*7=Q 11.1.2像差控制
Mc!LC
.8 11.1.3最小移动距离
c]bG5 11.1.4变焦
镜头的分类
[x]~G 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
pS}IU{#; 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
1LAd5X 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
{J,4g:4G 11.5变焦曲线及其绘制
%r*,m3d 参考文献
KWAd~8,mk 第12章太赫兹光学系统设计
;jN1n
xF 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
~*<`PD O? 12.1.1太赫兹简介
99CK [G 12.1.2太赫兹材料
FK`:eP{ 12.1.3太赫兹探测器
>Gk<a 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
rK`^A 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Q
w - z 12.2.2像质评价
H)EL0
Kv/ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
FK94CI 参考文献
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.P#S p<}y'7(