《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。
R]r~TJ o cKxJeM07 '<Vvv^Er
-S|L+">=Z wWm#[f],? 目录
L8$7^muad 第1章光学系统自动设计
JZ<O-G+ 1.1引言
$Z(zO;k. 1.2像差的非线性
\e=@h!p 1.3阻尼最小二乘法
AX&1-U 1.4ZEMAX的
优化函数和权
F(w>lWs; 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Jz-f1mhQV 参考文献
+}1]8:>cq 第2章光学系统的像质评价
97BL%_^k 2.1成像光学系统
I#,,h4C 2.1.1光学传递函数
uUJ2d84tV 2.1.2相对畸变
-p)HH@6a 2.2非
成像光学系统
%|u"0/ 2.2.1点列图
Xr~r`bR= 2.2.2点扩散函数
OC[a?#R1 2.2.3衍射/几何能量曲线
te:VYP 参考文献
a{8GT2h`4 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
mDq01fU4 3.1非球面像差
{66vdAu&h< 3.1.1非球面应用概述
<W5F~K
;41 3.1.2非球面数学模型
-kJF@w6u 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
SZ0Zi\W 3.1.4非球面应用举例
{:rU5 !n 3.2斯密特卡塞格林系统设计
XRz.R/ 3.2.1卡塞格林系统简介
lz>5bR' 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
G)putk@
3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
L,l+1`Jz 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
56v<!L5% 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
l >O]Cpt 3.3.2加入非球面简化物镜结构
I,#U
_ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
2.x3^/ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
C{'c_wX 3.4.2……非球面位置的选择
+FJ
o!~1 3.4.3矢高数据的查询
jK{CjfCNz 参考文献
!",@,$ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
f{+8]VA 4.1衍射光学元件及其特性
a $KM
q> 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
dXOjaS# ~ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
)8vcg{b{d 参考文献
.N5"IY6> 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
9sRP8Nj| 5.1梯度折射率透镜及其特性
'LX=yL]I 5.1.1梯度折射率光学概述
<n#JOjHV 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
|M0TG 5.1.3径向梯度折射率
SGbo|Xe7: 5.1.4梯度折射率光学系统像差
7N""w5 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
[Y:HVr, 5.2.1总体设计方案
4RzG3CJdS 5.2.2显微物镜的设计
n =v %}@f2 5.2.3梯度折射率透镜设计
K@d`jb4T 5.2.4转像透镜与场镜设计
)pzXC 5.2.5管道内窥镜系统优化
3NJ-.c@(p 5.2.6数值分析
omY?`(= 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
;DGWUK.U[H 5.3.1光纤内窥镜工作原理
u}$U|Cw-;T 5.3.2阶跃型
光纤 > Euput\ 5.3.3光纤物镜
J6Kfz~% 5.3.4内窥镜物镜设计
WpvH} l r} 参考文献
x~(Ul\EX 第6章红外光学系统设计
~ugcfDJ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
A7sej 6.1.1红外辐射概述
0m@S+$v 6.1.2红外光学材料
yn=1b:kid 6.1.3红外探测器
`|v#x@s 6.2非制冷型红外成像系统
0xjV*0?s 6.2.1红外光学系统的结构形式
*yJb4uALB 6.2.2红外光学系统设计的特点
1] kk 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
>,9t<p=Q 6.3.1初始结构的选取
8G@FX $$Q 6.3.2设计过程的分析
O_:Q# 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
J^?O]| 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
|l~ADEg 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
`SU;TN0 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
](W#Tj5- 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
O35f5Kz 6.5.1温度变化对光学系统的影响
1ri#hm0x\ 6.5.2光学系统无热化设计方法
LZ@^ A]U 6.5.3光学系统无热化设计原理
O}%=c\Pb 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
>LNl8X:Cz* 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
4$;fj1!Z: 6.6.1冷光阑效率
8(+X0} 6.6.2二次成像系统结构
.K0BK)axO 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
M,[ClQ 9 参考文献
/@OGYYH,M 第7章紫外告警光学系统设计
SnXLjJe 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
!K@yB)9 7.1.1日盲紫外
|n~v_V2.0 7.1.2紫外材料
Wqqo8Y~fq 7.1.3紫外探测器
LD5'4,%- 7.2日盲紫外球面光学系统设计
7X.1QSuE 7.2.1系统初步优化
EYQ!ELuF 7.2.2增大视场缩放焦距
?^7~|?v 7.2.3增加变量扩大视场
i<T`]g 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Oe=,-\&_ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
&fTCY-W[ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
zZy>XHR
H 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
FX'W%_f, 7.3.4几点讨论
Ky=&C8b< 参考文献
_,'UP>Si 第8章投影光学系统设计
9#agI|d~ 8.1数字微镜阵列(DMD)
<9Chkb|B 8.1.1DMD的结构及工作原理
EuAa 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
7Jqp2\ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
D?E5p.!A 8.2特殊投影棱镜设计
qlzL< 8.2.1分光棱镜的特点
!F%dE! 8.2.2分光棱镜的设计
G%P]qi 8.3红外双波段共光路投影系统设计
*7Mrng 8.3.1初始结构的选择
HgMDw/D( 8.3.2红外双波段系统的优化
d,>l;l 参考文献
>,y QG+ 第9章傅里叶变换光学系统设计
U9If%0P 9.1傅里叶透镜
I7TMv. 9.1.1透镜的相位调制作用
Rbl(oj# 9.1.2透镜的傅里叶变换
9*x9sfCv9 9.1.3傅里叶透镜类型
=*'`\}];" 9.2空间光调制器
abK/!m[q 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
&A`QPk8n 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Di L@NU!$q 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
Qejzp/2 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
MdPwuXI 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
ND`~|6yb 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
"'8$hV65.p 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
rN*4Y 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
':fVb3A[*d 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
8<o(z'&y 9.6.1光电混合联合变换相关器
5H5<ft, 9.6.2光学试验装置
r"4:aKF> 参考文献
T|=8jt, 第10章激光扫描光学系统设计
0 8U:{LL 10.1光束扫描器和扫描方式
.$r(":A#) 10.1.1光束扫描器
+F@9AO>LF 10.1.2扫描方式
Rk'pymap 10.2fθ透镜及像差要求
|5W u0T 10.2.1fθ透镜的特性
c~Ha68 10.2.2fθ透镜
参数确定
Lkb?,j5 10.3前扫描光学系统设计
`yf#(YP 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
{:"bX~<^ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
2yN~[,L 参考文献
0)nU[CY 第11章变焦光学系统设计
phNv^R+ 11.1概述
v3[
2!UXq 11.1.1变焦原理
1ptP ey 11.1.2像差控制
EBn7waBS 11.1.3最小移动距离
S4\T ( 11.1.4变焦
镜头的分类
[3\}Ca1 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
d6Z;\f7[ 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
'91Ak,cWB 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
]v+\v re 11.5变焦曲线及其绘制
-dza_{&+iZ 参考文献
}6o` in>M 第12章太赫兹光学系统设计
X2EC+< 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
_|#)tWy} 12.1.1太赫兹简介
8J>s|MZ 12.1.2太赫兹材料
m7d? SU 12.1.3太赫兹探测器
e}Db-7B_~ 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
9 Z4H5!:( 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
]@<O!fS 12.2.2像质评价
No h*1u* 12.330~70μm太赫兹物镜设计
J0{0B=d; 参考文献
n0cqM}P@;! w
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