《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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7I@df.rf6J DY{v@
<3 目录
dLeos9M: 第1章光学系统自动设计
m,J
IId%O 1.1引言
R0F [ 1.2像差的非线性
Sw$/Z)1K& 1.3阻尼最小二乘法
RlbJ4`a
1.4ZEMAX的
优化函数和权
2(Yg',aMY- 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
m1X*I 参考文献
~4Mz:h^ 第2章光学系统的像质评价
SGba6b31 2.1成像光学系统
cIC/3g}] 2.1.1光学传递函数
-AU'1iRcK7 2.1.2相对畸变
~D`R"vzw= 2.2非
成像光学系统
rdtzz#7 2.2.1点列图
@<X[,Mj 2.2.2点扩散函数
?<Hgq8J 2.2.3衍射/几何能量曲线
j9GKz1 参考文献
|1/8m/2Af. 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
vILB$%I 3.1非球面像差
49O_A[(d 3.1.1非球面应用概述
@g]+$Yj 3.1.2非球面数学模型
^eefR5^_w 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
59v=\; UI 3.1.4非球面应用举例
"Mv^S'?> 3.2斯密特卡塞格林系统设计
-*hPEgcV9 3.2.1卡塞格林系统简介
[+#k+*1*o 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
?iEn~9WCS 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
2
e#"JZ= 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
6W3."}; 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
~E_irzOFP 3.3.2加入非球面简化物镜结构
p_e x 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
/v|b]Ji 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
1vCp<D9< 3.4.2……非球面位置的选择
RBg2iG$8| 3.4.3矢高数据的查询
~m0=YAlk? 参考文献
S4_ZG>\VT 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
*f{4_ts 4.1衍射光学元件及其特性
yB=R7E7 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
zf5%|7o 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
O U9{Y9e 参考文献
yd'cLZd<} 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
5p:2gsk 5.1梯度折射率透镜及其特性
YcR: _ac 5.1.1梯度折射率光学概述
rM6S%rS 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
UEm4):/} 5.1.3径向梯度折射率
Z![#Uz.z 5.1.4梯度折射率光学系统像差
yp@cn(:~ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
dVGcth;
5.2.1总体设计方案
l&"bm C:xr 5.2.2显微物镜的设计
D+oV( Pw, 5.2.3梯度折射率透镜设计
e8egxm 5.2.4转像透镜与场镜设计
TaKHr$h 5.2.5管道内窥镜系统优化
RZSEcRlN 5.2.6数值分析
>yqEXx5{ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
&hi][Pt 5.3.1光纤内窥镜工作原理
/X#OX8gb] 5.3.2阶跃型
光纤 z&um9rXR 5.3.3光纤物镜
K:Z,4Y 5.3.4内窥镜物镜设计
?duw0SZ 参考文献
aO9\8\^ 第6章红外光学系统设计
66+]D4(k 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
upJy,|5 6.1.1红外辐射概述
3W.D^^)eCV 6.1.2红外光学材料
*laFG<; 6.1.3红外探测器
j.+,c#hFo 6.2非制冷型红外成像系统
T2mZkK?rA 6.2.1红外光学系统的结构形式
y^kC2DS 6.2.2红外光学系统设计的特点
>qGWDCKr 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
N "eK9> 6.3.1初始结构的选取
6(1
&6|o3 6.3.2设计过程的分析
je>gT`8 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
6O 2sa-{d 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
<8Z%'C6d 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
akHQ&+[j 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
Aqg$q* Y 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
!4t%\N6Ib 6.5.1温度变化对光学系统的影响
@:!% Z` 6.5.2光学系统无热化设计方法
Ml+f3#HP 6.5.3光学系统无热化设计原理
G`;mSq6i 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
fg1uqS1rg 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
40-/t*2Ly 6.6.1冷光阑效率
@OHNz!Lj:d 6.6.2二次成像系统结构
Y!|}; 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
/\1Q
:B3W 参考文献
uHDUuK:Ur 第7章紫外告警光学系统设计
)coA30YR 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
S%7bM~J@ 7.1.1日盲紫外
v yP_qG 7.1.2紫外材料
4L,&a+) 7.1.3紫外探测器
>Wpd q( o 7.2日盲紫外球面光学系统设计
WFqOVI*l 7.2.1系统初步优化
}ASBP:c"t 7.2.2增大视场缩放焦距
K:pG<oV|} 7.2.3增加变量扩大视场
MUN:}S 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
>4#\ U! 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
otP2qAI 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
)*o) iN 7l 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
5=4-IO6W[] 7.3.4几点讨论
' 94HVag 参考文献
ZQ[s: 第8章投影光学系统设计
91#n Aj% 8.1数字微镜阵列(DMD)
UB%;P-RD 8.1.1DMD的结构及工作原理
8R;E+B{ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
vha@YPC= 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
lPl JL`e 8.2特殊投影棱镜设计
Mq6_Q07 8.2.1分光棱镜的特点
mFIIqkUAL 8.2.2分光棱镜的设计
o%Qn%gaX 8.3红外双波段共光路投影系统设计
kaCn@$ 8.3.1初始结构的选择
RZj06|r8 8.3.2红外双波段系统的优化
b|` 参考文献
Ax!fvcsN 第9章傅里叶变换光学系统设计
.+^o {b 9.1傅里叶透镜
VAa;XVmB 9.1.1透镜的相位调制作用
]08~bL1Q 9.1.2透镜的傅里叶变换
,z0E2 9.1.3傅里叶透镜类型
dBW#PRg 9.2空间光调制器
Aq/wa6^% 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
'FN3r 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
+Pn`AV1 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
`"bp-/ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
q?&J