《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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(DxN $nB-ADRu@ .q0218l:dF
QU^/[75Ea0 ] vC=.&] 目录
NXzU0 第1章光学系统自动设计
?xtt7*'D 1.1引言
a'@-"qk 1.2像差的非线性
lpl8h4d 1.3阻尼最小二乘法
(;;J,*NP 1.4ZEMAX的
优化函数和权
^ckj3Y#; 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
rQ9*J 参考文献
jW-;4e*H=V 第2章光学系统的像质评价
T)WZ_bR 2.1成像光学系统
S5i+vUI8C 2.1.1光学传递函数
s1X]RXX&j 2.1.2相对畸变
r1i$D 2.2非
成像光学系统
1&"-*) 2.2.1点列图
kWB, ;7 2.2.2点扩散函数
"'['(e+7 2.2.3衍射/几何能量曲线
#F_'}?09% 参考文献
9<xTu>7J 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
M[ x_#m| 3.1非球面像差
F\>oxttS1 3.1.1非球面应用概述
ds-
yif6 3.1.2非球面数学模型
[NYj.#,oR 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
QJx9I_ 3.1.4非球面应用举例
ZhH+D`9 3.2斯密特卡塞格林系统设计
[^<SLTev 3.2.1卡塞格林系统简介
"XCU'_k= 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
'@'B>7C# 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
l iw,O 6 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
Vy]A,Rn7 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
]#F q>E 3.3.2加入非球面简化物镜结构
bfFmTI$, 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
S8\+XJ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
|<sf:#YzY& 3.4.2……非球面位置的选择
xN6>2e 3.4.3矢高数据的查询
[}z?1Gj;W( 参考文献
Yt -W1vl 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
)))2fskZ 4.1衍射光学元件及其特性
XJe/tR 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
K}
+S+
*_ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
S|HY+Z6n' 参考文献
:]'q#$! 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
o6*/o ]] 5.1梯度折射率透镜及其特性
z1F9$^ 5.1.1梯度折射率光学概述
DL,[k
( 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
d+tj%7 5.1.3径向梯度折射率
V|TA:&:7 5.1.4梯度折射率光学系统像差
AWO0NWTB 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
9hy'DcSy, 5.2.1总体设计方案
tyB)HF 5.2.2显微物镜的设计
qk&gA}qF 5.2.3梯度折射率透镜设计
o~= iy 5.2.4转像透镜与场镜设计
hGvq T, ' 5.2.5管道内窥镜系统优化
rsWQHHkO 5.2.6数值分析
7R: WX: 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
Yt{ji 5.3.1光纤内窥镜工作原理
m$?.Yig? 5.3.2阶跃型
光纤 H"_v+N5= 5.3.3光纤物镜
a2o.a2
5.3.4内窥镜物镜设计
3!aEClRtq 参考文献
+$PFHXB 第6章红外光学系统设计
z=qWJQ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Vb2\/e:k 6.1.1红外辐射概述
0 sZwdO 6.1.2红外光学材料
Twx{' S 6.1.3红外探测器
Rs2-94$!5 6.2非制冷型红外成像系统
y`rL=N# 6.2.1红外光学系统的结构形式
mf}\s]_c 6.2.2红外光学系统设计的特点
6+iK!&+= 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
Hq?& Qo 6.3.1初始结构的选取
w,Q)@]_ 6.3.2设计过程的分析
~
7}] 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
QWw"K$l 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
e8{^f]5 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
'*4iqPR; 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
p5-<P?B 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
Qwv '< 6.5.1温度变化对光学系统的影响
&U&Zo@ot"x 6.5.2光学系统无热化设计方法
6}ftBmv 6.5.3光学系统无热化设计原理
uJY.5w 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
dMJ!>l>2 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
-KiRj!v| 6.6.1冷光阑效率
kbhX?; <` 6.6.2二次成像系统结构
M6_-f ;. 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
&$F[/[Ds+ 参考文献
6 Uw;C84! 第7章紫外告警光学系统设计
Aq"PG}Ic 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
!lhFKb;
7.1.1日盲紫外
VHW`NP 5Jl 7.1.2紫外材料
,Aj }]h\L 7.1.3紫外探测器
xQo~%wW,? 7.2日盲紫外球面光学系统设计
<(YF5Xm6$h 7.2.1系统初步优化
/'4Q{8.a 7.2.2增大视场缩放焦距
#/+I*B*y 7.2.3增加变量扩大视场
pDOM:lGya 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Y
9i][ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
E?Cj/o 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
i=L8=8B` 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
3u_oRs 7.3.4几点讨论
Vv7PCaq 参考文献
vTd-x>n 第8章投影光学系统设计
.E$q&7@/j 8.1数字微镜阵列(DMD)
2:'lZQ 8.1.1DMD的结构及工作原理
/lJjQ]c;> 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
JpK[&/Ct 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
YBvd
q1 8.2特殊投影棱镜设计
G#0,CLGN^ 8.2.1分光棱镜的特点
pds*2p)2 8.2.2分光棱镜的设计
)b92yP{ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
6e#wR/ 8.3.1初始结构的选择
r?^"65= 8.3.2红外双波段系统的优化
y9!:^kDI 参考文献
K_#UZA< Y 第9章傅里叶变换光学系统设计
&$#99\/ 9.1傅里叶透镜
W2 <3C 9.1.1透镜的相位调制作用
[4>r6Hqxr 9.1.2透镜的傅里叶变换
v9rVpYc" 9.1.3傅里叶透镜类型
#ZWl=z5aBi 9.2空间光调制器
x:
~d@ 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
Gw{+xz KJ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
ao$):,2* 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
7|Dn+= 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
zMGzReJ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
`W"G!X- 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
fY_%33_I$ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
PN
&|8_ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
2ykCtRe 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
DA=1KaJ . 9.6.1光电混合联合变换相关器
<hv7s,i 9.6.2光学试验装置
lzDdD3Ouc 参考文献
?Y3@" rdR 第10章激光扫描光学系统设计
aZKXD! 4 10.1光束扫描器和扫描方式
z0Xa_w= 10.1.1光束扫描器
!SF^a6jT 10.1.2扫描方式
9m8ee&, 10.2fθ透镜及像差要求
? )_7U 10.2.1fθ透镜的特性
0d4cE10 10.2.2fθ透镜
参数确定
w$>3pQ8d 10.3前扫描光学系统设计
H$tb;: 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
:JlDi>B 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
UX_I6_& 参考文献
uyT/Xzo3 第11章变焦光学系统设计
0H[L S 11.1概述
U$'y_}V 11.1.1变焦原理
"}zda*z8 11.1.2像差控制
z-@-O 11.1.3最小移动距离
?N>pZR 11.1.4变焦
镜头的分类
d(S}NH 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
#DUh(:E'` 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
V;93).-$ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
%
{Q-8w! 11.5变焦曲线及其绘制
~NNv>5t5 参考文献
J^ ={} 第12章太赫兹光学系统设计
frqJN 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
;'3]{BGcU 12.1.1太赫兹简介
]yLhJ_^ 12.1.2太赫兹材料
D1Yh,P<CF\ 12.1.3太赫兹探测器
[6RfS 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
'msmXX@q 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
uvB1VV4 12.2.2像质评价
254~:eB0 12.330~70μm太赫兹物镜设计
Jqru AW< 参考文献
~ E *d G te'*<HM