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2016-05-09 16:10 |
《现代光学系统设计》(王文生)
《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。 if\k[O 1T6 5Xla_@WLW
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Ebmqq#SHjX BZ8h*|uT" 目录 sz){uOI 第1章光学系统自动设计 bkJn}Al; 1.1引言 <%T%NjNPQ 1.2像差的非线性 zkw0jX~ 1.3阻尼最小二乘法 wpJ^}+kF 1.4ZEMAX的优化函数和权 IiQWs1 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论 P1vF{e 参考文献 >7eu' 第2章光学系统的像质评价 Qq6%53 2.1成像光学系统 .f [\G*
2.1.1光学传递函数 #nt<j2}m 2.1.2相对畸变 \["1N-q b 2.2非成像光学系统 Fvcq^uZ 2.2.1点列图 r5<e}t- 2.2.2点扩散函数 ;L MEU_ 2.2.3衍射/几何能量曲线 #0#V$AA> 参考文献 :X]lXock0 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用 ?3e!A9x 3.1非球面像差 :zS>^RE 3.1.1非球面应用概述 CgaB) `. 3.1.2非球面数学模型 $/-wgyP3m+ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性 RJ7/I/yD| 3.1.4非球面应用举例 8=b{'s^^F 3.2斯密特卡塞格林系统设计 yBD.Cs@ 3.2.1卡塞格林系统简介 +;4AG::GN 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取 `"1{Sx. 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化 8M5!5Jzv 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计 p>w~T#17 3.3.1透射式球面红外摄远物镜 *U5>j#, 3.3.2加入非球面简化物镜结构 &'oacV= 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论 N1B$ G 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项 (urfaZ;@+ 3.4.2……非球面位置的选择 lMI
ix0sSj 3.4.3矢高数据的查询 e`gGzyM 参考文献 !SD [6Z.R 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用 GurE7J^= 4.1衍射光学元件及其特性 fQ?n( 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价 _tR.RAaa" 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计 _|Kv~\G! 参考文献 J.+?*hcw 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用 f T+n-B 5.1梯度折射率透镜及其特性 3K;b~xg`nw 5.1.1梯度折射率光学概述 Duo#WtC
5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹 XiZ Zo 5.1.3径向梯度折射率 qS[p|*BL 5.1.4梯度折射率光学系统像差 cq+M
*1; 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计 F.* snF 5.2.1总体设计方案 VHY<(4@ 5.2.2显微物镜的设计 MjF.>4 5.2.3梯度折射率透镜设计 zI*/u)48 5.2.4转像透镜与场镜设计 h-v&I> 5.2.5管道内窥镜系统优化 m@
'I|!^ 5.2.6数值分析 @8 yE( 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计 VAB&&AL
5.3.1光纤内窥镜工作原理 L)//-
k9 5.3.2阶跃型光纤 B}xo|:f!zj 5.3.3光纤物镜 gQcr'[[a 5.3.4内窥镜物镜设计 DF&jZ[## 参考文献 :e9jK[)h0 第6章红外光学系统设计 u=UM^C! 6.1热辐射、红外材料及红外探测器 /dP8F 6.1.1红外辐射概述 x /Ky:
Ky 6.1.2红外光学材料 eG)/&zQ8 6.1.3红外探测器 9j>sRE1 6.2非制冷型红外成像系统 =[-- Hf 6.2.1红外光学系统的结构形式 keq[6Lv 6.2.2红外光学系统设计的特点 QCY{D@7T 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计 <OO/Tn'a 6.3.1初始结构的选取 y&I|m 6.3.2设计过程的分析 o>,z %+ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计 _"t.1+-K 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取 es(LE/`e 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正 gm8Tm$fY 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例 F vk:c- 6.5红外长波无热化摄远物镜设计 y Q @=\' 6.5.1温度变化对光学系统的影响 D]`B;aE>A* 6.5.2光学系统无热化设计方法 qQRYHo>/e 6.5.3光学系统无热化设计原理 f*&JfP 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例 _ G*x:< 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计 |+=:x]#vV 6.6.1冷光阑效率 e/#&5ISk 6.6.2二次成像系统结构 .A[.?7g 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析 Pds*M?&F 参考文献 Tb6x@MorP 第7章紫外告警光学系统设计 cz~FWk 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD $YQ&\[pDA 7.1.1日盲紫外 "RX5] eJc\ 7.1.2紫外材料 uR@Wv^ 7.1.3紫外探测器 78BuD[<X- 7.2日盲紫外球面光学系统设计 c]0 7.2.1系统初步优化
bQQ/7KM 7.2.2增大视场缩放焦距 `.-k%2?/ 7.2.3增加变量扩大视场 snNg:rTL 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计 s(9rBDoY(8 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计 %~VIxY|d 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计 ~\IDg/9Cj 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计 c,%>7U(w_ 7.3.4几点讨论 C$;s+ALy[ 参考文献 <RsKV$Je
I 第8章投影光学系统设计 uvM88# 8.1数字微镜阵列(DMD) rbS=Ewk 8.1.1DMD的结构及工作原理 ur[bh 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成 hQxe0Pdt 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点 gUtbCqDS 8.2特殊投影棱镜设计 =YsTF T 8.2.1分光棱镜的特点 d~$t{46 8.2.2分光棱镜的设计 g%P4$|C9i 8.3红外双波段共光路投影系统设计 GV[BpH 8.3.1初始结构的选择 rzj'!~>U 8.3.2红外双波段系统的优化 ({b/J0<@D 参考文献 $iJ
#%&D 第9章傅里叶变换光学系统设计 L%s""nP 9.1傅里叶透镜 "G)?
E| 9.1.1透镜的相位调制作用 sb5kexGxkc 9.1.2透镜的傅里叶变换 mW9b~G3k 9.1.3傅里叶透镜类型 U}Fk%Jj 9.2空间光调制器 G ~\$Oq8 9.2.1光寻址液晶空间光调制器 78#ud15Ml 9.2.2电寻址液晶空间光调制器 #(4hX6?5AI 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论 %LW~oI. 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率 0zNS;wvv& 9.3.2傅里叶透镜的信息容量 3Ab$ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求 ]`m5!V_Y 9.4双分离傅里叶变换透镜设计 `Yve
9.5双远距型傅里叶变换透镜设计 ']Y:gmM" 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用 qeGOSGc_ 9.6.1光电混合联合变换相关器 >s~`K^zS 9.6.2光学试验装置 zg"ZXZ 参考文献 Rznr9L 第10章激光扫描光学系统设计 [%q":Ig 10.1光束扫描器和扫描方式 4B(qVf&M 10.1.1光束扫描器 jqmP^ZS 10.1.2扫描方式 ]7@Dqd-/S 10.2fθ透镜及像差要求 A;PV,2|X 10.2.1fθ透镜的特性 pqX=l%{4ES 10.2.2fθ透镜参数确定 v4^VYi,.- 10.3前扫描光学系统设计 ~C+T| 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计 ,)8Hl[y 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计 ;kA2"c]m 参考文献 v\u+=}rl 第11章变焦光学系统设计 4Qs#ws]) 11.1概述 Ado>)c"*y1 11.1.1变焦原理 5#tvc4+) 11.1.2像差控制 xRmB?kM3]5 11.1.3最小移动距离 -K4RQ{=>UZ 11.1.4变焦镜头的分类 wvY$s; 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计 IYPI5qCR 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计 K[Kc'6G 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计 0jMrL\>C 11.5变焦曲线及其绘制 K+H82$
# 参考文献 c$TBHK;c 第12章太赫兹光学系统设计 gUlZcb 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器 Pc-HQU 12.1.1太赫兹简介 ~-x\E#( 12.1.2太赫兹材料 ) Lv{ 12.1.3太赫兹探测器 + `xp+Q 12.250~100μm太赫兹光学系统设计 Px`yD3 12.2.1初始结构确定及设计过程分析 qm_\#r 12.2.2像质评价 5sRNqTIr 12.330~70μm太赫兹物镜设计 |RdSrVB 参考文献 l!2.)F` x Rp1 OC
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