《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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Ye i"^> sk J|`0GDSn
]&cnc8tC fB+L%+mr8 目录
I;(3)^QH# 第1章光学系统自动设计
f7Gn$E|/r; 1.1引言
p/.8})c1r 1.2像差的非线性
=Zd(<&B K 1.3阻尼最小二乘法
|>.Q U3 1.4ZEMAX的
优化函数和权
yvAO"43 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
4&/CES 参考文献
v pI9TG 第2章光学系统的像质评价
Gt w>R 2.1成像光学系统
uDf<D.+5Ze 2.1.1光学传递函数
|=?#Xbxz 2.1.2相对畸变
+iVEA(0&$
2.2非
成像光学系统
p3Sh%=HE' 2.2.1点列图
:E:e ^$p 2.2.2点扩散函数
I6>J.6luF9 2.2.3衍射/几何能量曲线
$#Pxf 参考文献
x9_mlZ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
uqMw-f/ 3.1非球面像差
.E4*>@M5 3.1.1非球面应用概述
hXW` n*Zw 3.1.2非球面数学模型
/:{%X(8 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
swKkY`g 3.1.4非球面应用举例
*rxr:y#Ve 3.2斯密特卡塞格林系统设计
gFDnt 3.2.1卡塞格林系统简介
\Wbmmd}8 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
L P<A q 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
?#xl3Z ;I 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
R.~[$G! 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
g'0CYY 3.3.2加入非球面简化物镜结构
Shn,JmR 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
)vp0X\3q` 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
K_7pr~D]@r 3.4.2……非球面位置的选择
ajYe?z 3.4.3矢高数据的查询
gP^2GnjHL8 参考文献
^ Ltho` 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
H;H=8' 4.1衍射光学元件及其特性
Fn4v/)*H 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
-YRIe<}E - 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
I>c,Bo7 参考文献
u-_r2U 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
%fS9F^AK 5.1梯度折射率透镜及其特性
>oh H4: 5.1.1梯度折射率光学概述
U|^xr~q!f- 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
ui8 Q2{z 5.1.3径向梯度折射率
v2T2/y% 5.1.4梯度折射率光学系统像差
mH*ldf;J;= 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
FpoHm%+ 5.2.1总体设计方案
%!aU{E|@_ 5.2.2显微物镜的设计
.sMs_ 5D 5.2.3梯度折射率透镜设计
Z\&f"z?L 5.2.4转像透镜与场镜设计
Nw;qJ58@ 5.2.5管道内窥镜系统优化
h2l;xt 5.2.6数值分析
X{9^$/XsJ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
SI (f&T( 5.3.1光纤内窥镜工作原理
&2'-v@kK 5.3.2阶跃型
光纤 rp Nb. 5.3.3光纤物镜
6j#JhcS+ 5.3.4内窥镜物镜设计
,75) 参考文献
KA3U W 第6章红外光学系统设计
\pmS*Dt 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
qi-XNB`b 6.1.1红外辐射概述
m[DQ;`Y 6.1.2红外光学材料
_Q V=3UWP 6.1.3红外探测器
+WX/4_STV 6.2非制冷型红外成像系统
@s5=6z]=H 6.2.1红外光学系统的结构形式
tC[ZWL 6.2.2红外光学系统设计的特点
blO4)7m 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
oXPA<ef o 6.3.1初始结构的选取
`~1!nfFD 6.3.2设计过程的分析
k.J%rRneN 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
n1[c\1 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
&kb`)F3nU 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
P_bB{~$4 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
uF ?[H -y 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
m/HT3<F 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Q|y }mC/ 6.5.2光学系统无热化设计方法
~.a"jYb7A} 6.5.3光学系统无热化设计原理
\Z{tC$|H 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
iL/c^(1 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
ycA<l" 6.6.1冷光阑效率
KE?t?p 6.6.2二次成像系统结构
%nA})nA7= 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
i~B?p[ 参考文献
-I< >Ab 第7章紫外告警光学系统设计
-D^I;[j_ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
5Xy(za 7.1.1日盲紫外
,67Q!/O 7.1.2紫外材料
_nGx[1G( 5 7.1.3紫外探测器
F72#vS
j 7.2日盲紫外球面光学系统设计
/:|vJ|dJ 7.2.1系统初步优化
Im]@#X 7.2.2增大视场缩放焦距
8R~<$xz 7.2.3增加变量扩大视场
I&PJ[U#~a 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
r>mBe;[TX 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
_,3ljf?WQM 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
2+]5}'M 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
!R{IEray 7.3.4几点讨论
DE13x*2 参考文献
-@Ap;,= 第8章投影光学系统设计
|x[I!I7.F 8.1数字微镜阵列(DMD)
5eAZfe%H 8.1.1DMD的结构及工作原理
.)E#*kLWR 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
IsXNAYj 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
U~G7~L &m 8.2特殊投影棱镜设计
u=`H n-( 8.2.1分光棱镜的特点
X$};K\I 8.2.2分光棱镜的设计
5"%.8P 8.3红外双波段共光路投影系统设计
LKN7Lkl 8.3.1初始结构的选择
`Fqth^RK?p 8.3.2红外双波段系统的优化
5Ds[? 参考文献
lg^'/8^f 第9章傅里叶变换光学系统设计
U1`5P!ov 9.1傅里叶透镜
>t+ ENYb 9.1.1透镜的相位调制作用
DYX{v`>f^ 9.1.2透镜的傅里叶变换
Sv =YI 9.1.3傅里叶透镜类型
m\teE]8x 9.2空间光调制器
S!K<kn`E3 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
0aT:Gy; 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
=4TQ*;V: 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
~M~DH-aX 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
`$a!CJu, 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
VoCg,gow 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
}:$cK(| 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
g-3^</_fZ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
;@+|]I
9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
14$%v;Su4 9.6.1光电混合联合变换相关器
/R&`]9].s 9.6.2光学试验装置
TE`5i~R* 参考文献
Lf_Y4a# 第10章激光扫描光学系统设计
wm@m(ArE= 10.1光束扫描器和扫描方式
Iv6 lE:) 10.1.1光束扫描器
d+n2
c`i 10.1.2扫描方式
'Oa3
6@ 10.2fθ透镜及像差要求
.zb 10.2.1fθ透镜的特性
_\AQJ?<M 10.2.2fθ透镜
参数确定
h!tpi`8\z 10.3前扫描光学系统设计
P"c@V,. 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
kBP?_ O 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
lpT&v;$` 参考文献
bH+NRNI] 第11章变焦光学系统设计
]9!y3"..W{ 11.1概述
AKk=XAG W 11.1.1变焦原理
@Y0ZW't 11.1.2像差控制
Q#MB=:0{ 11.1.3最小移动距离
qrMED_(D 11.1.4变焦
镜头的分类
X5owAc6 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
CU=sQfE 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
f
)Lcs 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
bQD8#Ml1 11.5变焦曲线及其绘制
zJXK:/ 参考文献
"DN,1Q
lCp 第12章太赫兹光学系统设计
stiF`l 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
d&3"?2IQ 12.1.1太赫兹简介
+~n:*\ 12.1.2太赫兹材料
(wj:Gc 12.1.3太赫兹探测器
'2X$.
^aW 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
&mX_\w/% 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Y:CX RU6eD 12.2.2像质评价
,nf}4 12.330~70μm太赫兹物镜设计
#cQ5-R-1 参考文献
@ ]u@e4T 6B]=\H