《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。
@Fp-6J S+Aq0B< ,7mRb-*p
?qeBgkL(B^ #OKzJ"g 目录
_R!KHi 第1章光学系统自动设计
P&@:'' 1.1引言
s6(iiB%d 1.2像差的非线性
un4q,Ac~0 1.3阻尼最小二乘法
e>-a\g 1.4ZEMAX的
优化函数和权
Jl^Rz;bQ- 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
%-y%Q.;k? 参考文献
2 0Xqs, 第2章光学系统的像质评价
OC|9~B1 2.1成像光学系统
:/N/u5.] 2.1.1光学传递函数
]&za^%q0& 2.1.2相对畸变
l[EnFbD6 2.2非
成像光学系统
*t{$GBP 2.2.1点列图
qc}r.'p 2.2.2点扩散函数
=#N;ZG 2.2.3衍射/几何能量曲线
<_HK@E<_HO 参考文献
" h,<PF 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
lP>}9^7I! 3.1非球面像差
(R_#lRaQ 3.1.1非球面应用概述
2\flTO2Ny 3.1.2非球面数学模型
>:whNp 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
Yx21~:9} 3.1.4非球面应用举例
""[(e0oA 3.2斯密特卡塞格林系统设计
Ih*}1D)7 3.2.1卡塞格林系统简介
sh []OSM 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
;2||g8' 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
4Gl0h'!( 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
MB9tnGO-Q 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
bkQEfx. 3.3.2加入非球面简化物镜结构
b[Z5:[@\# 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
j';V(ZY&BB 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
mE3^5}[> 3.4.2……非球面位置的选择
0n25{N 3.4.3矢高数据的查询
(f DA 参考文献
MTZbRi6z 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
tAfdbt 4.1衍射光学元件及其特性
,Vz
1l_7 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
U$[C>~ r 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
;=IC.<Q<} 参考文献
KX e/i~AS 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
}]1=?:tX% 5.1梯度折射率透镜及其特性
8+no>%L 5.1.1梯度折射率光学概述
<szD"p|K 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
q=bW!.#? 5.1.3径向梯度折射率
Vvuw gJX 5.1.4梯度折射率光学系统像差
)3_I-Ia 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
/ ,3,l^kZ 5.2.1总体设计方案
x!klnpGp 5.2.2显微物镜的设计
i)nb^ 5.2.3梯度折射率透镜设计
]:CU.M1 5.2.4转像透镜与场镜设计
[KA&KI^hF 5.2.5管道内窥镜系统优化
&61;v@ 5.2.6数值分析
VUXG%511T 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
fsU6o4 5.3.1光纤内窥镜工作原理
TrxZS_ 5.3.2阶跃型
光纤 n:zoN2lC 5.3.3光纤物镜
#J.v[bOWQ 5.3.4内窥镜物镜设计
Z%3] 参考文献
0be1aY;m& 第6章红外光学系统设计
)clSW 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
K ~"J<798{ 6.1.1红外辐射概述
iB[>uW 6.1.2红外光学材料
p[BF4h{E 6.1.3红外探测器
l4+!H\2 6.2非制冷型红外成像系统
>C"f'!oM,j 6.2.1红外光学系统的结构形式
3F' {JP 6.2.2红外光学系统设计的特点
TRwlUC3hQ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
5'f4=J$Z) 6.3.1初始结构的选取
(~F{c0\C 6.3.2设计过程的分析
2j_YHv$I 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
[%(}e1T( 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
BKDs3?& 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
$:M *$r^u 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
:[:5^R 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
^|^ek 6.5.1温度变化对光学系统的影响
uGm~ Oo 6.5.2光学系统无热化设计方法
y:Xs/RS 6.5.3光学系统无热化设计原理
l2uh"! 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
VuqN)CE^Uq 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
h8;B +#f` 6.6.1冷光阑效率
/C(lQs*l 6.6.2二次成像系统结构
D"o}X TH 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
70NQ9*AAy 参考文献
r\7F}ZW/ 第7章紫外告警光学系统设计
\\F^uM7, 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
c"BFkw 7.1.1日盲紫外
3V:{_~~ 7.1.2紫外材料
~_WsjD0O 7.1.3紫外探测器
;cQhs7m(9 7.2日盲紫外球面光学系统设计
Qs2E>C 7.2.1系统初步优化
s(*LV2fa 7.2.2增大视场缩放焦距
xW@y=l Cu 7.2.3增加变量扩大视场
DSG tt/n 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
DDkH`R 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
`>CHE'_ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
;h[p " 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
3`PPTG 7.3.4几点讨论
`f.okqBAh 参考文献
~l$u~:4Ob 第8章投影光学系统设计
bJc<FL<E 8.1数字微镜阵列(DMD)
ySP1,xq 8.1.1DMD的结构及工作原理
Wyu$J 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
5/j7 C> 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
4|Z;EAFx 8.2特殊投影棱镜设计
;J|sH>i 8.2.1分光棱镜的特点
utIR\e#:B 8.2.2分光棱镜的设计
/BB(riG 8.3红外双波段共光路投影系统设计
E$5)]<p! < 8.3.1初始结构的选择
C
Z8Fe$F 8.3.2红外双波段系统的优化
XWH{+c" 参考文献
r|$@Wsb?# 第9章傅里叶变换光学系统设计
C^ngdba\ 9.1傅里叶透镜
+_Nr a 9.1.1透镜的相位调制作用
%:I\M)t}k 9.1.2透镜的傅里叶变换
'<N^u@tF7 9.1.3傅里叶透镜类型
^LfN6{ 9.2空间光调制器
=O= 0 D 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
Jt79M(Hp! 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
8S2sNpLi-g 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
r*#ApM"L 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
(XtN3FTY 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
-2NXQ+m ; 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
^(<Ecdz( 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
2xBIfmR^y 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
>TSPEvWc 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
N{ L'Q0! 9.6.1光电混合联合变换相关器
%LBa;M 9.6.2光学试验装置
D$C >ZF 参考文献
3vx5dUgl, 第10章激光扫描光学系统设计
ks92-%;: 10.1光束扫描器和扫描方式
E(J@A'cX 10.1.1光束扫描器
Tb~|p_;o 10.1.2扫描方式
e>yPFXSk 10.2fθ透镜及像差要求
2'O2n]{ 10.2.1fθ透镜的特性
I'pOB 10.2.2fθ透镜
参数确定
<A{|=2< 10.3前扫描光学系统设计
A*d Pw. 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
L?~>eT 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
l-;u*JA 参考文献
y
%R-Oc 第11章变焦光学系统设计
V_b"^911r 11.1概述
'@4Myg* b 11.1.1变焦原理
~s.~X5 11.1.2像差控制
W?y7mw_S 11.1.3最小移动距离
?:@13wm 11.1.4变焦
镜头的分类
a]0B{ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
+Sz%2Q 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
X.~z:W+ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
p
mv6m 11.5变焦曲线及其绘制
<2b&AF{En 参考文献
O~3<P3W 第12章太赫兹光学系统设计
?HD(EGdx 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
6T-h("t 12.1.1太赫兹简介
m|K"I3W$ 12.1.2太赫兹材料
_=,\uIrk 12.1.3太赫兹探测器
71euRIW'5 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
m9yi:zT% 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
UoDS)(i 12.2.2像质评价
Ew`(x30E 12.330~70μm太赫兹物镜设计
b02V#m;Z 参考文献
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