《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。
X#kjt)W $uFh$f Oa\ `;
6mF{ImbRbS Id.Z[owC`Y 目录
l@tyg7CwY 第1章光学系统自动设计
e@,u`{C[ 1.1引言
-wfRR>)d 1.2像差的非线性
g",w kO| 1.3阻尼最小二乘法
>NH4A_ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
^QXw[th!d
1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
a:-)+sgHw 参考文献
?lc[hH 第2章光学系统的像质评价
N,/BudFo 2.1成像光学系统
I>kiah* 2.1.1光学传递函数
EOBs}M; 2.1.2相对畸变
$['7vcB^ 2.2非
成像光学系统
mP)3cc5T 2.2.1点列图
d@D;'2}Yc 2.2.2点扩散函数
,\S pjE 2.2.3衍射/几何能量曲线
S}m$,<x 参考文献
pVV}1RDa 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
uK;K{ 3.1非球面像差
(!0j4' 3.1.1非球面应用概述
Tbi]oB# 3.1.2非球面数学模型
>St.c 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
MS st 3.1.4非球面应用举例
|ilv|U V 3.2斯密特卡塞格林系统设计
UBhciZ 3.2.1卡塞格林系统简介
_^6|^PT. 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
+-H}s` 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
%R.xS}
Q 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
SY$J+YBLM 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
`sk!C7% 3.3.2加入非球面简化物镜结构
|%'6f}fnE 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
{*?sVAvj 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
2<[eD`u 3.4.2……非球面位置的选择
d`9W 3.4.3矢高数据的查询
J7'f@X~nM 参考文献
n%0]V Xx# 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
/B,:<&_- 4.1衍射光学元件及其特性
ggm2%|?X 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
|RR%bQ^{ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
*%T)\\H2 参考文献
T|o`a+? 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
I!$jYY2 5.1梯度折射率透镜及其特性
gf68iR.Gs 5.1.1梯度折射率光学概述
o%Be0~n' 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
x7P([^i 5.1.3径向梯度折射率
o~v_PD[S 5.1.4梯度折射率光学系统像差
J$#h(D% 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
y:[BP4H ?y 5.2.1总体设计方案
ex`
xkZ+ 5.2.2显微物镜的设计
.
]o3A8 5.2.3梯度折射率透镜设计
zH)cU%I@. 5.2.4转像透镜与场镜设计
~9JW#HHzn 5.2.5管道内窥镜系统优化
IPl@ DH 5.2.6数值分析
y4xT:G/M 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
gohAp 5.3.1光纤内窥镜工作原理
May&@x/oMS 5.3.2阶跃型
光纤 \4h>2y 5.3.3光纤物镜
87QZun% 5.3.4内窥镜物镜设计
hD nM+4D 参考文献
)Qh>0T+( 第6章红外光学系统设计
R*s* +I 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Xw7{R 6.1.1红外辐射概述
uP{;*E3? 6.1.2红外光学材料
LXHwX*`Y 6.1.3红外探测器
uy/y wm/?= 6.2非制冷型红外成像系统
cQ8dc+ { 6.2.1红外光学系统的结构形式
"| Kf'/r 6.2.2红外光学系统设计的特点
`9.dgV 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
6m4Te| 6.3.1初始结构的选取
F,*2#:Ki 6.3.2设计过程的分析
]>tq|R78 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
%mY| 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
z^4KU\/JK 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
9<xTu>7J 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
%x&F4U 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
<=q*N;=T, 6.5.1温度变化对光学系统的影响
ds-
yif6 6.5.2光学系统无热化设计方法
[NYj.#,oR 6.5.3光学系统无热化设计原理
QJx9I_ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
ZhH+D`9 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
[^<SLTev 6.6.1冷光阑效率
"XCU'_k= 6.6.2二次成像系统结构
pG/
NuImA 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
'@'B>7C# 参考文献
!G7h9CF|{ 第7章紫外告警光学系统设计
LO"_NeuL 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
*"1~bPl 7.1.1日盲紫外
as>:\hjP## 7.1.2紫外材料
82lr4 7.1.3紫外探测器
5^\m`gS 7.2日盲紫外球面光学系统设计
cp$.,V 7.2.1系统初步优化
\CcmePTN#x 7.2.2增大视场缩放焦距
IuNkfBe4m 7.2.3增加变量扩大视场
@4;&hP2Z: 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
+H7y/#e+3 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
E]NY
(1 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
{5>3;. 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
d-~vR(tU 7.3.4几点讨论
vCj4;P g 参考文献
7'Lp8 第8章投影光学系统设计
l1&5uwuF 8.1数字微镜阵列(DMD)
~%`EeJwT 8.1.1DMD的结构及工作原理
d+tj%7 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
V|TA:&:7 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
'f 3HKn<L 8.2特殊投影棱镜设计
djUihcqA` 8.2.1分光棱镜的特点
GE@uOJ6H 8.2.2分光棱镜的设计
;TtaH 8.3红外双波段共光路投影系统设计
5? Wg%@ 8.3.1初始结构的选择
]GNh) 8.3.2红外双波段系统的优化
J==}QEhQ{ 参考文献
)]73S@P(= 第9章傅里叶变换光学系统设计
ozU2 9.1傅里叶透镜
TM0b-W (H 9.1.1透镜的相位调制作用
{ih:FcI
9.1.2透镜的傅里叶变换
P@C
c]Z 9.1.3傅里叶透镜类型
,(P %z.P@ 9.2空间光调制器
N r<9u$d9= 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
W,Ty=:qm* 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
S/VA~,KCe; 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
!nwbj21% 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
Rb#/qkk/ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
\7yJ\I 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
q3+I<qsAz 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
EY~7oNfc`R 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
6+iK!&+= 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
;Z*'D} 9.6.1光电混合联合变换相关器
[m\,+lG?)j 9.6.2光学试验装置
`_GO=QQ 参考文献
DcN"=Y 第10章激光扫描光学系统设计
e8{^f]5 10.1光束扫描器和扫描方式
'*4iqPR; 10.1.1光束扫描器
N`HSE=u> 10.1.2扫描方式
.U 39nd 10.2fθ透镜及像差要求
;|!MI'Af 10.2.1fθ透镜的特性
ailG./I+ 10.2.2fθ透镜
参数确定
^7Lk-a7gp 10.3前扫描光学系统设计
#&V5H{ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
Y''6NGf 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
2 5Q+1 参考文献
/ERNS/w 第11章变焦光学系统设计
"R23Pi 11.1概述
@0|nq9l1 11.1.1变焦原理
<1
S+' 11.1.2像差控制
E67XPvo1+@ 11.1.3最小移动距离
Z(HZB 11.1.4变焦
镜头的分类
&:No}6 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
9 ZGV%Tw 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
1i3V!!r 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
gLD{1-v 11.5变焦曲线及其绘制
Ff<)4`J 参考文献
4{Udz! 第12章太赫兹光学系统设计
)Oiev u_"| 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
< eQ[kM 12.1.1太赫兹简介
n+?- 12.1.2太赫兹材料
E~RV1) 12.1.3太赫兹探测器
b
=b: 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
WYLX?x 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
VjB*{, 12.2.2像质评价
{2:d`fqD 12.330~70μm太赫兹物镜设计
BSKEh"f 参考文献
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