《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。
?<'}r7D SI-Ops~e gSQJJxZ{?
W9GVt$T7 hZ 目录
I&W=Q[m 第1章光学系统自动设计
_"rgET`vW 1.1引言
@2 fg~2M1 1.2像差的非线性
f=K]XTw~ 1.3阻尼最小二乘法
ut7zVp<" 1.4ZEMAX的
优化函数和权
^3L0w}# 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
SKsKPqz 参考文献
N5b!.B x-w 第2章光学系统的像质评价
OYTkV}tG 2.1成像光学系统
VS8Rx.? 2.1.1光学传递函数
Z@PmM4F@S 2.1.2相对畸变
}Ud*TOo ` 2.2非
成像光学系统
L0WN\|D 2.2.1点列图
'AS|ZRr/ 2.2.2点扩散函数
Zba2d,8/ 2.2.3衍射/几何能量曲线
Gu\q%'I 参考文献
6G""I]uT 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
<l E<f+ 3.1非球面像差
n8ZZ#}Nhg 3.1.1非球面应用概述
-z%^)VE 3.1.2非球面数学模型
^ sLdAC 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
x-&@wMqkc 3.1.4非球面应用举例
'kO!^6=4M 3.2斯密特卡塞格林系统设计
lchPpm9 3.2.1卡塞格林系统简介
IKilr' 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
*mvlb
(' & 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
x)O!["'" 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
|imM#wF 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
z/@slT 3.3.2加入非球面简化物镜结构
6fEqqUeV 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
1ztG;\ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
>V8-i` 3.4.2……非球面位置的选择
u^8{Z;mm 3.4.3矢高数据的查询
\\B(r 参考文献
)W
_v:?A9 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
Iom'Y@x 4.1衍射光学元件及其特性
CU2*z(]& 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
w-L=LWL\ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
q ,]L$ 参考文献
ra
g Xn 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
mLLDE;7|} 5.1梯度折射率透镜及其特性
j/c&xv7= 5.1.1梯度折射率光学概述
eF-."1 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
O:{~urV 5.1.3径向梯度折射率
hH8oyIC 5.1.4梯度折射率光学系统像差
7CURhDdk 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
~YWQ2] 5.2.1总体设计方案
ywmo#qYe 5.2.2显微物镜的设计
,G?WAOy, 5.2.3梯度折射率透镜设计
h_,i&d@( 5.2.4转像透镜与场镜设计
0gP}zM73 5.2.5管道内窥镜系统优化
bI9~jWgGp 5.2.6数值分析
DgQpHF 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
tGE$z]1c@ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
FxWS V| Z 5.3.2阶跃型
光纤 3<f}nfB%r? 5.3.3光纤物镜
2*l/3VW 5.3.4内窥镜物镜设计
6Vnsi%{ 参考文献
fW1CFRHH 第6章红外光学系统设计
3J|F?M"N7 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
\aUC(K~o\; 6.1.1红外辐射概述
w(3G&11N? 6.1.2红外光学材料
|a`Sc% 6.1.3红外探测器
?(F6#"/E 6.2非制冷型红外成像系统
MKD1V8i 6.2.1红外光学系统的结构形式
)e=D(qd 6.2.2红外光学系统设计的特点
u5b|#&-mX 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
Q%f^)HZGR 6.3.1初始结构的选取
'9Xu
p 6.3.2设计过程的分析
h-K_Lr] 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
-4IE]'## 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
rCbDu&k] 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
jTtu0Q| 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
;LPfXpR 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
b)5uf'?- 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Ru!iR#s)! 6.5.2光学系统无热化设计方法
G+"t/?/ 6.5.3光学系统无热化设计原理
DIfaVo/" 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
J~zUp(>K 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
dI@(<R 6.6.1冷光阑效率
:W.(S6O( 6.6.2二次成像系统结构
{{D)YldtA 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
"W7K"=X 参考文献
Ls$D$/:q? 第7章紫外告警光学系统设计
U}e!Wjrc 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
r,1!?s^L 7.1.1日盲紫外
O1U= X:Zl 7.1.2紫外材料
Kp~VS<3 7.1.3紫外探测器
)@l% 7.2日盲紫外球面光学系统设计
+yH7v5W 7.2.1系统初步优化
aFb==73aLw 7.2.2增大视场缩放焦距
~"&|W'he[ 7.2.3增加变量扩大视场
{JO 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
~Z?TFg
7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
L:pYn_ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
r?lf($D* 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
p;59? 7.3.4几点讨论
oim9<_ 参考文献
sV{,S>s 第8章投影光学系统设计
Bs_s&a> 8.1数字微镜阵列(DMD)
j_!F*yul 8.1.1DMD的结构及工作原理
7uS~MW 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
.
y-D16V 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
~ Ei $nV 8.2特殊投影棱镜设计
g1/[eoZzk 8.2.1分光棱镜的特点
`iAF3: 8.2.2分光棱镜的设计
6xe*E[#k\ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
u~M
q* 8.3.1初始结构的选择
Ustv{:7v 8.3.2红外双波段系统的优化
Yq0| J 参考文献
['X]R:3h 第9章傅里叶变换光学系统设计
<EB+1GFuI 9.1傅里叶透镜
6S'yZQ|b 9.1.1透镜的相位调制作用
?wiCQ6*$ 9.1.2透镜的傅里叶变换
0[NZ>7wqMZ 9.1.3傅里叶透镜类型
_"Dv
uR 9.2空间光调制器
MSQEO4ge 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
/7nb,!~~l 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
av}k)ZT_ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
@; zl 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
q#Z@+(^ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
w(*vj 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
TluW-S 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
UqFO|r"M 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
h:b)Wr 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
R[h9"0Y^ 9.6.1光电混合联合变换相关器
xjuN- 9.6.2光学试验装置
8`q:Gz=M\ 参考文献
t9k zw*U9 第10章激光扫描光学系统设计
$<dH?%!7 10.1光束扫描器和扫描方式
W+aP}rZm: 10.1.1光束扫描器
^e2VE_8L 10.1.2扫描方式
Zw
26 10.2fθ透镜及像差要求
zH?! 10.2.1fθ透镜的特性
6@h/*WElG 10.2.2fθ透镜
参数确定
knu,"< 10.3前扫描光学系统设计
~NrG`
D} 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
RVnjNy;O` 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
1y4|{7bb 参考文献
x*/tyZg6 第11章变焦光学系统设计
T6y\| 11.1概述
!=*g@mgF 11.1.1变焦原理
o8V5w!+# 11.1.2像差控制
4x=v?g& 11.1.3最小移动距离
a+[KI 11.1.4变焦
镜头的分类
tzWSA-Li 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
AP n| \ 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
>Eyt17_H"n 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Go`vfm"S 11.5变焦曲线及其绘制
)al]*[lY 参考文献
y2Q&s9$Do 第12章太赫兹光学系统设计
,uSMQS-O'4 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
&n}]w+w 12.1.1太赫兹简介
e&|'I" 12.1.2太赫兹材料
lK?uXr7^ 12.1.3太赫兹探测器
:T^a&)aL% 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
!fV+z%: 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
7X`g,b! 12.2.2像质评价
<,3a3 12.330~70μm太赫兹物镜设计
vONasD9At 参考文献
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