《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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N+++4; ^2+yHw 目录
U(a#@K!H 第1章光学系统自动设计
QXL'^uO 1.1引言
PbW(%7o(t 1.2像差的非线性
/rMI"khB 1.3阻尼最小二乘法
05z,b]>l 1.4ZEMAX的
优化函数和权
V:qSy#e 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
tU4s'J 参考文献
-!q:p&c 第2章光学系统的像质评价
|h- QP#]/ 2.1成像光学系统
3cFf#a # 2.1.1光学传递函数
'U1R\86M 2.1.2相对畸变
XJ;D=~ 2.2非
成像光学系统
ZU85P0 2.2.1点列图
"k/;[ Wt] 2.2.2点扩散函数
?/BqD;{?I 2.2.3衍射/几何能量曲线
D'7SAFOM 参考文献
%4ePc- 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
prYs
$j 3.1非球面像差
U@g4w!$r 3.1.1非球面应用概述
Jzj1w}?H 3.1.2非球面数学模型
YX=a#%vrl 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
t5[#x4
p 3.1.4非球面应用举例
_hN\10ydY 3.2斯密特卡塞格林系统设计
<<@bl@9' 3.2.1卡塞格林系统简介
|*:'TKzNS 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
$@"l#vJPfc 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
cimp/n" 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
\!>3SKs(e 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
Q(lo{AFc 3.3.2加入非球面简化物镜结构
YwteZSbp6M 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
~T9/#-e>BF 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
/h+8A', 3.4.2……非球面位置的选择
OTy.VT| 3.4.3矢高数据的查询
'{E@*T/<. 参考文献
XaCX!Lr, 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
Q?e*4ba 4.1衍射光学元件及其特性
6`O.!|) 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
{kp"nl$< 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
W"zab 参考文献
Px$/ _`H 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
]4~lYuI4 5.1梯度折射率透镜及其特性
!;0U,!WI 5.1.1梯度折射率光学概述
RMK"o? 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
t?q@H8 5.1.3径向梯度折射率
DBPRGQ 5.1.4梯度折射率光学系统像差
m6TNBX 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
G"\`r* O 5.2.1总体设计方案
%C$%!C 5.2.2显微物镜的设计
_jJPbKz 5.2.3梯度折射率透镜设计
M*z~gOZ 5.2.4转像透镜与场镜设计
`dFq:8v 5.2.5管道内窥镜系统优化
>ZPsjQuf" 5.2.6数值分析
FuVnk~gq 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
=+ytTQc*ot 5.3.1光纤内窥镜工作原理
TcIcS]w% 5.3.2阶跃型
光纤 OZx
W?wnd 5.3.3光纤物镜
aa?w:3 5.3.4内窥镜物镜设计
n1~o1 参考文献
3 DD ML, 第6章红外光学系统设计
CsTF 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
:A1{ d?B 6.1.1红外辐射概述
'$|[R98 6.1.2红外光学材料
?3*l{[@J 6.1.3红外探测器
3AQZRul 6.2非制冷型红外成像系统
~;1l9^N| 6.2.1红外光学系统的结构形式
J/\V%~
1F 6.2.2红外光学系统设计的特点
lLp^Gt^}w( 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
7N-w eX 6.3.1初始结构的选取
'qjeXqGH$ 6.3.2设计过程的分析
VTG9$rQZ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
94+KdHAo^M 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
dQ_!)f&w1 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
YQ39A_e
g 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
vg
D77 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
k%D+Y(WGz8 6.5.1温度变化对光学系统的影响
ux_Mrh' 6.5.2光学系统无热化设计方法
5"HVBfFk 6.5.3光学系统无热化设计原理
@n(Z$)8tR 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
*$p2*%7Ne 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
q8^^H$<Db 6.6.1冷光阑效率
&GlwC%$S 6.6.2二次成像系统结构
MO&}r7qq 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
hvA^n@nr 参考文献
LUuZ9$t0J" 第7章紫外告警光学系统设计
\<y`!"c
7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
pcYG~pZ9 7.1.1日盲紫外
5#> 8MU?& 7.1.2紫外材料
{P{bOe 7.1.3紫外探测器
0Uz\H0T1 7.2日盲紫外球面光学系统设计
aCQ?fq 7.2.1系统初步优化
p$h4u_ 7.2.2增大视场缩放焦距
XLAN Np%E 7.2.3增加变量扩大视场
/h*>P:i]. 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
$4tWI O 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
$/.zm;D 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
Eve.QAl| 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
r.#t63Rb 7.3.4几点讨论
{)
Q@c)' 参考文献
3H|_mX 第8章投影光学系统设计
89\n;5'f4 8.1数字微镜阵列(DMD)
&K/ya7 8.1.1DMD的结构及工作原理
qxFB%KqU 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
GG@md_ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
oXxCXO,q 8.2特殊投影棱镜设计
GFel(cx:K 8.2.1分光棱镜的特点
O)ME"@r@: 8.2.2分光棱镜的设计
I9:Cb)hbU] 8.3红外双波段共光路投影系统设计
-TM0]{ 8.3.1初始结构的选择
+RnkJ* l 8.3.2红外双波段系统的优化
tZ^Ou89:rG 参考文献
1E73i_L 第9章傅里叶变换光学系统设计
jFA{+Yr1 9.1傅里叶透镜
E}sO[wNPf 9.1.1透镜的相位调制作用
$:
]o]a 9.1.2透镜的傅里叶变换
E-I-0h2 9.1.3傅里叶透镜类型
7b<je=G6PA 9.2空间光调制器
/%&2HDA) 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
vgUb{D 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
q{t*34R 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
WAn~+=Ax 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
r6&54f 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
UEozAY 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
P?t"jKp' 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
B
x (uRj 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
[P 06lIO 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
DdVF, 9.6.1光电混合联合变换相关器
Gm(b/qDDe 9.6.2光学试验装置
Xtp"QY
p 参考文献
Iz
;G*W18 第10章激光扫描光学系统设计
\ gLHi~ 10.1光束扫描器和扫描方式
-5T=:2M 10.1.1光束扫描器
2Z3('?\z~ 10.1.2扫描方式
tI7:5Cm 10.2fθ透镜及像差要求
rk7QZVE 10.2.1fθ透镜的特性
*cC_j*1@ 10.2.2fθ透镜
参数确定
TZ2=O<Kj 10.3前扫描光学系统设计
yQ^($#Yk 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
e46/{4F, 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
6IWxPt~ 参考文献
OtGb<v<_H 第11章变焦光学系统设计
I_xXDr 11.1概述
|\U5),m 11.1.1变焦原理
VY)9|JJCO 11.1.2像差控制
cZT({uYGL 11.1.3最小移动距离
zOGU8Wg 11.1.4变焦
镜头的分类
RLSc+kDH_ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
#/I[Jqf 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
<<i3r|} 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
}S3qBQTYL 11.5变焦曲线及其绘制
]ut5S>," 参考文献
w^LuIbA 第12章太赫兹光学系统设计
t
0-(U\ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
*Mw_0Y 12.1.1太赫兹简介
NcP.;u;` 12.1.2太赫兹材料
v{9t]s>B 12.1.3太赫兹探测器
V^\8BVw 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
Ur5FC r 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
_L@2_#h! 12.2.2像质评价
1}tbH[ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
G 2mX; 参考文献
VMCLHpSfW 2 ho>eRX