《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。
Wq}W )E f=8{cK0j ~I~lb/
Ie s` !W^ ^7=h%{>= 目录
s; sr(34
第1章光学系统自动设计
VS_I'SPPIc 1.1引言
?H_>?,^ 1.2像差的非线性
82 o|(pw 1.3阻尼最小二乘法
nu2m5RYx 1.4ZEMAX的
优化函数和权
(''w$qq"D 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
152LdZevF 参考文献
S/YHT)0x[ 第2章光学系统的像质评价
K=pG,[ChA 2.1成像光学系统
z2#k/3%o= 2.1.1光学传递函数
:0bjPQj 2.1.2相对畸变
7)FYAk$@ 2.2非
成像光学系统
OAgZeK$ 2.2.1点列图
:EH>&vm 2.2.2点扩散函数
C@pn4[jTl 2.2.3衍射/几何能量曲线
pkTVQdtRG 参考文献
E[BM0.#bZ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
JcfGe4 3.1非球面像差
J- 5kvQi8 3.1.1非球面应用概述
g(G$*#}o8A 3.1.2非球面数学模型
XdnpL$0 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
TFzk5 3.1.4非球面应用举例
=T)y(]
;M$ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
J.O{+{&cd 3.2.1卡塞格林系统简介
HJd{j,M 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
ZQ' |B 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
!HeQMz 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
XK;Vu#E*^ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
vjA!+_I6 3.3.2加入非球面简化物镜结构
D@]/%; 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
!"'6$"U\K 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
V=YDqof 3.4.2……非球面位置的选择
<vb7X 3.4.3矢高数据的查询
YHxQb$v) 参考文献
k"m+i 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
[<d_#(]h' 4.1衍射光学元件及其特性
.LbAR
u 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
xZ
SDA8kS 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
0w vAtK|Q 参考文献
7`^=Ie%(K 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
~n(LBA 5.1梯度折射率透镜及其特性
!\'HKk~V 5.1.1梯度折射率光学概述
/)?qD 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
y
k\/Cf 5.1.3径向梯度折射率
,jl4W+s 5.1.4梯度折射率光学系统像差
>\3N#S"PF 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
R0bgt2J 5.2.1总体设计方案
64^l/D( 5.2.2显微物镜的设计
=-qYp0sVP 5.2.3梯度折射率透镜设计
J*AYZS-tSE 5.2.4转像透镜与场镜设计
w@\4ft6d 5.2.5管道内窥镜系统优化
w$""])o, 5.2.6数值分析
?30pNF| 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
7f<@+& 5.3.1光纤内窥镜工作原理
CioS}K 5.3.2阶跃型
光纤 j+>N&.zs 5.3.3光纤物镜
0_=^#r4Mu 5.3.4内窥镜物镜设计
BJ5^-| 参考文献
;*d?Qe: 第6章红外光学系统设计
Q!I><u 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
:8N{;aui 6.1.1红外辐射概述
9%m^^OOf 6.1.2红外光学材料
}Nma %6PfV 6.1.3红外探测器
o> &-B.zq 6.2非制冷型红外成像系统
M-e|$'4u 6.2.1红外光学系统的结构形式
'aS: Azb 6.2.2红外光学系统设计的特点
/2Ok;!. 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
uC[F'\Y 6.3.1初始结构的选取
m\_v{1g 6.3.2设计过程的分析
!FvL2L 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
Qtt3;5m 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
<oSx'_dc 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
pIKfTkSqH 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
ll?Qg%V[t 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
#eF
k 6.5.1温度变化对光学系统的影响
l7Wdbx5x0 6.5.2光学系统无热化设计方法
N Ff`V 6.5.3光学系统无热化设计原理
xS=" o 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
r?pN-x$M= 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
kZR(0,
W 6.6.1冷光阑效率
nB}eJD| 6.6.2二次成像系统结构
IBW-[lr7 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
6LqF*$+$` 参考文献
:W+%jn 第7章紫外告警光学系统设计
BHU=TK@GR 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
<L2z| %` 7.1.1日盲紫外
=<AG}by![ 7.1.2紫外材料
3PkU>+.6 7.1.3紫外探测器
WE+Szg(4x 7.2日盲紫外球面光学系统设计
j@4]0o 7.2.1系统初步优化
*o<|^,R 7.2.2增大视场缩放焦距
&4*f28 s 7.2.3增加变量扩大视场
j{/5i`5m 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Ci2*5n< 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
rmdg~ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
*z dUCX 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
zKh <zj 7.3.4几点讨论
n'1LNi 参考文献
.sb0|3& 第8章投影光学系统设计
lk=[Xo 8.1数字微镜阵列(DMD)
=6=l.qyYK 8.1.1DMD的结构及工作原理
Rhw+~gd*F 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
F3x*dq2 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
}|j#C[ 8.2特殊投影棱镜设计
Un&rP70 8.2.1分光棱镜的特点
Gsz$H_ 8.2.2分光棱镜的设计
'}q/;}ih 8.3红外双波段共光路投影系统设计
'L^M"f^I 8.3.1初始结构的选择
3(:?Z-iKe 8.3.2红外双波段系统的优化
.Vs|&c2im 参考文献
TeyFq0j@' 第9章傅里叶变换光学系统设计
>A}ra ^gU 9.1傅里叶透镜
'"h}l` 9.1.1透镜的相位调制作用
Gc;-zq 9.1.2透镜的傅里叶变换
%2^V.`0T 9.1.3傅里叶透镜类型
BG6Lky/omz 9.2空间光调制器
:j`XU 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
0;%\L :,O 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
l>("L9 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
]jR-<l8I- 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
ojVN-*5
9.3.2傅里叶透镜的信息容量
Ft_g~]kZo 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
fr8';Jm 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
BU|m{YZ$ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
i6O'UzD@T 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
hK3Twzte 9.6.1光电混合联合变换相关器
BLm}mb#/{ 9.6.2光学试验装置
oq(W| 参考文献
SE$l,Z"[*b 第10章激光扫描光学系统设计
!"ydl2 10.1光束扫描器和扫描方式
W~s:SN 10.1.1光束扫描器
|Vp
? 10.1.2扫描方式
~$1g"jIw 10.2fθ透镜及像差要求
r'@7aT&_ 10.2.1fθ透镜的特性
SXV2Y- 10.2.2fθ透镜
参数确定
C\ 34R 10.3前扫描光学系统设计
e|^.N[W 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
oMNBK/X_ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
cq/@ng*o 参考文献
dx.Jv/Mb 第11章变焦光学系统设计
J@rBrKC 11.1概述
`'pfBVBz 11.1.1变焦原理
,<TJh[TzC6 11.1.2像差控制
52r\Q}v$ 11.1.3最小移动距离
m,F4N$ 11.1.4变焦
镜头的分类
uTy00`1 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
Bo0T}P~ 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
kAW2vh 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Ze?H 11.5变焦曲线及其绘制
xg;F};}5$
参考文献
m5W':vM 第12章太赫兹光学系统设计
K'[kl' 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
>B.KI}dE 12.1.1太赫兹简介
1TgD;qX 12.1.2太赫兹材料
@J6V, 12.1.3太赫兹探测器
a24(9(yh 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
^ JU#_ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
z\K-KD{Ad 12.2.2像质评价
BNixp[Hc 12.330~70μm太赫兹物镜设计
qI[AsM+ 参考文献
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