《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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mw!F{pw _t$sgz& 目录
?[AD=rUC 第1章光学系统自动设计
wJ]d&::@h 1.1引言
SBpL6~NW 1.2像差的非线性
sK{e*[I>W 1.3阻尼最小二乘法
dM5-; 1.4ZEMAX的
优化函数和权
8}[).d160 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
XSDpRo 参考文献
7/H)Az@i45 第2章光学系统的像质评价
do%&m]#; 2.1成像光学系统
yevPHN"M 2.1.1光学传递函数
pRqx`5 } 2.1.2相对畸变
j.Hf/vi`z 2.2非
成像光学系统
m*pJBZxd 2.2.1点列图
]lbuy7xj63 2.2.2点扩散函数
b-DvW4B 2.2.3衍射/几何能量曲线
-"`=1l 参考文献
f 2.HF@ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
uD'6mk* 3.1非球面像差
M7T5
~/4 3.1.1非球面应用概述
bsX[UF 3.1.2非球面数学模型
,hVli/
3.1.3非球面的光路计算及像差特性
\<' ?8ri# 3.1.4非球面应用举例
|N2#ItBbW 3.2斯密特卡塞格林系统设计
tc! #wd+u 3.2.1卡塞格林系统简介
paK2xX8E 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
n[z+<VGwC 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
'NmRR]Q9 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
6'/ #+,d' 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
khe}*y 3.3.2加入非球面简化物镜结构
NOva'qk 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
gJXaPJA{ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
DI>s-7 3.4.2……非球面位置的选择
29KiuP 3.4.3矢高数据的查询
;`&kZi60Hz 参考文献
siI;"? 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
bw7@5=?; 4.1衍射光学元件及其特性
DUS6SO 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
QV!up^Zso 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
,F|f. 7; 参考文献
(HVGlw'` 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
EwN}l 5.1梯度折射率透镜及其特性
zfU{Kd 5.1.1梯度折射率光学概述
G[=c
Ss, 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Dtk=[;"k2a 5.1.3径向梯度折射率
S'" Df5 5.1.4梯度折射率光学系统像差
HfVZ~PP 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
&ncvGDGi 5.2.1总体设计方案
oU8q o-J1H 5.2.2显微物镜的设计
KoT\pY^7\ 5.2.3梯度折射率透镜设计
^!d3=}:0 5.2.4转像透镜与场镜设计
/wp6KXm 5.2.5管道内窥镜系统优化
J5qZFD 5.2.6数值分析
hb$Ce'}N 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
jp,4h4C^) 5.3.1光纤内窥镜工作原理
4dlGxat 5.3.2阶跃型
光纤 R&&4y 7 5.3.3光纤物镜
*wearCPeJ 5.3.4内窥镜物镜设计
TOt dUO 参考文献
V0@=^Bls 第6章红外光学系统设计
gdc<ZYcM 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
2G7Wi!J 6.1.1红外辐射概述
.A|udZ, 6.1.2红外光学材料
1M 6D3d_ 6.1.3红外探测器
<I?Zk80 6.2非制冷型红外成像系统
IxU/?Zm 6.2.1红外光学系统的结构形式
)7F/O3Tq 6.2.2红外光学系统设计的特点
$FV NCFN% 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
I9Xuok!0>= 6.3.1初始结构的选取
vsPu*[% 6.3.2设计过程的分析
lxx2H1([ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
0J9x9j`&j 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
$4LzcwG 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
^q5#ihM 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
K?;DMUSY\ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
zX[U~. 6.5.1温度变化对光学系统的影响
u9e@a9c 6.5.2光学系统无热化设计方法
@ Y+oiB~Y 6.5.3光学系统无热化设计原理
x5Bk/e' 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
d{?LD?,) 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
^8WRqQdx 6.6.1冷光阑效率
oJ^P(] dw 6.6.2二次成像系统结构
}2jn[${ pr 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
Wr
4,YQM 参考文献
/uc>@!F 第7章紫外告警光学系统设计
I7onX,U+ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
{: /}NpA$ 7.1.1日盲紫外
X'ag)|5ot 7.1.2紫外材料
$Sq:q0 7.1.3紫外探测器
Nn6%9PX_) 7.2日盲紫外球面光学系统设计
{7[Ox<Ho 7.2.1系统初步优化
x2xRBkRg= 7.2.2增大视场缩放焦距
C|bET 7.2.3增加变量扩大视场
6nn*]|7 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
K(4_a``05 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
%{W6PrY{ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
"oyo#-5z 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
5P2K5,o|n~ 7.3.4几点讨论
6ujWNf 参考文献
vM={V$D& 第8章投影光学系统设计
vx
=&QavL 8.1数字微镜阵列(DMD)
2?C)& 8.1.1DMD的结构及工作原理
]Wup/o 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
c<~H(k'+c 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
F59 TZI 8.2特殊投影棱镜设计
$nb[GV 8.2.1分光棱镜的特点
0GL M(JmK 8.2.2分光棱镜的设计
+ {]j]OP 8.3红外双波段共光路投影系统设计
WJi]t9 3 8.3.1初始结构的选择
>P(.:_^p 8.3.2红外双波段系统的优化
HS$r8`S?) 参考文献
h[ ZN+M 第9章傅里叶变换光学系统设计
&{:-]g\ 9.1傅里叶透镜
P}iE+Z3 9.1.1透镜的相位调制作用
!WlH'y-I 9.1.2透镜的傅里叶变换
V`5O{Gg 9.1.3傅里叶透镜类型
bA 2pbjg= 9.2空间光调制器
TeQV?ZQ#} 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
9c],<;{' 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
y =@N|f! 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
sW$XH1Uf# 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
XW/o<[91 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
\V:^h[ad 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
[[ZJ]^n, 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
4-w{BZuS 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
!-bB559Nv 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
okXl8&mi 9.6.1光电混合联合变换相关器
]:;&1h3'7 9.6.2光学试验装置
buC{r, 参考文献
7)m9"InDI 第10章激光扫描光学系统设计
al0L&z\ 10.1光束扫描器和扫描方式
=1!
'QUc 10.1.1光束扫描器
Bvj0^fSm 10.1.2扫描方式
]n~V!hl?A 10.2fθ透镜及像差要求
)u">it+ 10.2.1fθ透镜的特性
*Ex|9FCt$ 10.2.2fθ透镜
参数确定
u2I Cl 10.3前扫描光学系统设计
Xj*Wu_ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
%y@AA>x! 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
iLT}oKF2N; 参考文献
p_ =z# 第11章变焦光学系统设计
Tw%
3p= 11.1概述
RSds8\tk 11.1.1变焦原理
i4Jc.8^9$ 11.1.2像差控制
^.tg 7%dJ 11.1.3最小移动距离
mOSv9w#, 11.1.4变焦
镜头的分类
dx]>(e@(t{ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
^8tEach 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
R]dg_Da 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
^aQ"E9 11.5变焦曲线及其绘制
K,]=6Rj 参考文献
n%-0V> 第12章太赫兹光学系统设计
+p^u^a 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
<#.g=ay 12.1.1太赫兹简介
J1kM\8%b\ 12.1.2太赫兹材料
;jPXs 12.1.3太赫兹探测器
]9L
oZ) 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
Ymgw-NJ;( 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
DlT{` 12.2.2像质评价
BY*Q_Et 12.330~70μm太赫兹物镜设计
>p/`;Kq@ 参考文献
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