《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。
27,c}OS5o QDVSFGwr 4\k{E-x $
_HjB'XNr( 9I$}=&" 目录
_a|g
> 第1章光学系统自动设计
ksOc,4A 1.1引言
?L H[,8z 1.2像差的非线性
r!w*y3 1.3阻尼最小二乘法
Sa0IRC<LV 1.4ZEMAX的
优化函数和权
*5?Qam3 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
5|>ms)[RQ 参考文献
uEG4^ 第2章光学系统的像质评价
>j*0fb!:] 2.1成像光学系统
rdtzz#7 2.1.1光学传递函数
m-+>h:1b|9 2.1.2相对畸变
VS_\bIC 2.2非
成像光学系统
6@3v+Vf' 2.2.1点列图
b$_qG6)IJO 2.2.2点扩散函数
j9GKz1 2.2.3衍射/几何能量曲线
.*xO/pn 参考文献
7GG`9!l]D 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
8 nqF i 3.1非球面像差
#3eI4KJ4+l 3.1.1非球面应用概述
mG\9Qkom| 3.1.2非球面数学模型
;]=@;? 9 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
[eBt Dc*w 3.1.4非球面应用举例
W(?J,8> 3.2斯密特卡塞格林系统设计
u,}>I%21 3.2.1卡塞格林系统简介
2PUB@B'
+ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
m=v.<+> 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
Pth4_]US 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
+ZGH 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
mA_EvzXk\ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
<<Y]P+uU 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
1vCp<D9< 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
RBg2iG$8| 3.4.2……非球面位置的选择
~m0=YAlk? 3.4.3矢高数据的查询
S4_ZG>\VT 参考文献
*f{4_ts 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
yB=R7E7 4.1衍射光学元件及其特性
zf5%|7o 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
O U9{Y9e 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
yd'cLZd<} 参考文献
5p:2gsk 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
YcR: _ac 5.1梯度折射率透镜及其特性
LWSy"Cs* 5.1.1梯度折射率光学概述
xaV3N[Zd 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
M9Yov4k,4] 5.1.3径向梯度折射率
) te_ <W 5.1.4梯度折射率光学系统像差
30(e6T; 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
3UZ_1nY 5.2.1总体设计方案
V~5vR`} 5.2.2显微物镜的设计
B6\/xKmv?8 5.2.3梯度折射率透镜设计
wdV)M? 5.2.4转像透镜与场镜设计
fIatp 5.2.5管道内窥镜系统优化
%u<r_^w5 5.2.6数值分析
MrOtsX 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
QfM^J5j.M? 5.3.1光纤内窥镜工作原理
W?.xtQEv 5.3.2阶跃型
光纤 mUR[;;l 5.3.3光纤物镜
~7Nqwwx 5.3.4内窥镜物镜设计
B>z^W+Unyn 参考文献
F8{T/YhZ 第6章红外光学系统设计
vp d!|/ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
{_z6 6.1.1红外辐射概述
Z3ODZfu> 6.1.2红外光学材料
FT}^Fi7 6.1.3红外探测器
f^5sJ0;% 6.2非制冷型红外成像系统
V/R@=[ 6.2.1红外光学系统的结构形式
e(`r"RrQ 6.2.2红外光学系统设计的特点
v]KPA.W 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
h\Zh^B6J 6.3.1初始结构的选取
YhAO 6.3.2设计过程的分析
r8FAV9A 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
2!{_x8,n 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
y] Cx[ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
/8hjs{(; 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
gB,Q4acjj 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
9+5F(pd( 6.5.1温度变化对光学系统的影响
q?L*Luu+ 6.5.2光学系统无热化设计方法
F0r5$Pl* 6.5.3光学系统无热化设计原理
HBk5p>& 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
AO5a 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
I9U
8@e!X 6.6.1冷光阑效率
~wGjr7Wt 6.6.2二次成像系统结构
2Y=Q% 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
HDu|KW$o1 参考文献
lb"T'}q 第7章紫外告警光学系统设计
.Dr7YquW 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
6Hd^qouid 7.1.1日盲紫外
*t={9h 7.1.2紫外材料
H-X5A\\5 7.1.3紫外探测器
xu;^F 7.2日盲紫外球面光学系统设计
~n/:a 7.2.1系统初步优化
do%.KIk 7.2.2增大视场缩放焦距
f9n4/(Cy 7.2.3增加变量扩大视场
u/\Ipk/ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
g)MLgjj 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
p 4b6TI9; 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
x}reeqn 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
^4saB+qm 7.3.4几点讨论
I&x69 参考文献
^1--7#H 第8章投影光学系统设计
2"Y=*s 8.1数字微镜阵列(DMD)
xz,M>Ua 8.1.1DMD的结构及工作原理
({!*&DVu 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
;:Kc{B.s 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
|:SXN4';? 8.2特殊投影棱镜设计
v\kd78, 8.2.1分光棱镜的特点
wo^1%:@/2 8.2.2分光棱镜的设计
RZj06|r8 8.3红外双波段共光路投影系统设计
b|` 8.3.1初始结构的选择
Ax!fvcsN 8.3.2红外双波段系统的优化
.+^o {b 参考文献
VAa;XVmB 第9章傅里叶变换光学系统设计
]08~bL1Q 9.1傅里叶透镜
,z0E2 9.1.1透镜的相位调制作用
HsK52< 9.1.2透镜的傅里叶变换
"n<u(m8E 9.1.3傅里叶透镜类型
a6op 9.2空间光调制器
8EI&}I 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
Zt4 r_7 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
;[Hrpl
S 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
P$G|o|h 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
;Y(~'KF 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
KV'-^\ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
@gJPMgF$F 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
6K9-n}z 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
u #7AB>wi{ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
iWn7vv/t 9.6.1光电混合联合变换相关器
h3A|nd>\ 9.6.2光学试验装置
]g9n#$|. 参考文献
tLx8}@X" 第10章激光扫描光学系统设计
'zTa]y]a 10.1光束扫描器和扫描方式
2wgdrO|B 10.1.1光束扫描器
N{zou?+ 10.1.2扫描方式
N/AP8 10.2fθ透镜及像差要求
/M_kJe,% 10.2.1fθ透镜的特性
hzX&BI 10.2.2fθ透镜
参数确定
f P1fm 10.3前扫描光学系统设计
w~*"mZaG 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
1)
G6 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
,u>K##X\ 参考文献
k8"[)lDc. 第11章变焦光学系统设计
o/\z4Ri)$ 11.1概述
(%;D&
~%o 11.1.1变焦原理
eD 7Rv< 11.1.2像差控制
v#+tu,)V; 11.1.3最小移动距离
woK?td|/ 11.1.4变焦
镜头的分类
:y[tZ&*<_? 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
k\M">K0E 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
2c<phmiK 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
90)rOD1B 11.5变焦曲线及其绘制
&]/.=J 参考文献
H=9\B} 第12章太赫兹光学系统设计
aw/5#(1R 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
J)Td'iT( 12.1.1太赫兹简介
V?cUQghHg 12.1.2太赫兹材料
3836Di:{ 12.1.3太赫兹探测器
aA.TlG@zP 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
S>p>$m,
Q 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
YY<e]CriU 12.2.2像质评价
P(Hh%9'( 12.330~70μm太赫兹物镜设计
tt>=Vt' 参考文献
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