《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。
u(W>HVEG 1`Z:/]hl %p;;aZG
w!_6* vJj}$AlI 目录
6w`.'5 第1章光学系统自动设计
H-iCaXT 1.1引言
`T,^os#6 1.2像差的非线性
GLp~SeF# 1.3阻尼最小二乘法
gySl.cxt 1.4ZEMAX的
优化函数和权
f
= 'AI 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
|mQC-=6t;Y 参考文献
~K@p`CRbV 第2章光学系统的像质评价
\MDhm,H< 2.1成像光学系统
MK.TBv 2.1.1光学传递函数
;$vVYC 2.1.2相对畸变
>H5_,A}f 2.2非
成像光学系统
]T=o >% 2.2.1点列图
zeshM8= 2.2.2点扩散函数
# AH gY. 2.2.3衍射/几何能量曲线
*X!+wK-+ 参考文献
4axuE] 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
mtf><YU 3.1非球面像差
/b]+RXvxj 3.1.1非球面应用概述
}XD=N#p@z 3.1.2非球面数学模型
:z`L) 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
XnKf<|j6k 3.1.4非球面应用举例
zmg
:Z p= 3.2斯密特卡塞格林系统设计
qzWnl[3 3.2.1卡塞格林系统简介
8&:dzS 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
19bqz ) 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
E J&w6),d 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
2;7n0LOs} 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
.7HEI;4 3.3.2加入非球面简化物镜结构
lQL/I[} 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
1QbD]"=n 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
|ADg#oX 3.4.2……非球面位置的选择
Ny$N5/b!! 3.4.3矢高数据的查询
ft$
'UJ%j 参考文献
:Vrj[i-{ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
t;
@T~% 4.1衍射光学元件及其特性
${tBu#$-d 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
|~+bbN|b 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
~Efi|A/ 参考文献
-yMD9b 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
#U6~U6@ 5.1梯度折射率透镜及其特性
W"g@*B'| 5.1.1梯度折射率光学概述
]eI|_O^u 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
5ZjM:wrF| 5.1.3径向梯度折射率
t x1(6V&l; 5.1.4梯度折射率光学系统像差
.c@,$z2M 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
~g &Gi)je 5.2.1总体设计方案
6z5?9I4[ 5.2.2显微物镜的设计
(y?`|=G-xT 5.2.3梯度折射率透镜设计
8'0KHn{# 5.2.4转像透镜与场镜设计
b@[\+P] " 5.2.5管道内窥镜系统优化
@qB1:==@7 5.2.6数值分析
$B@K 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
74a>}+" 5.3.1光纤内窥镜工作原理
88+J(^y> 5.3.2阶跃型
光纤 BoXGoFn 5.3.3光纤物镜
MU~nvs;: 5.3.4内窥镜物镜设计
R1\$}ep^ 参考文献
"3VMjF\ 第6章红外光学系统设计
ysQ8==`38i 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
si|b>R&Z 6.1.1红外辐射概述
A@OSh6/{h 6.1.2红外光学材料
O\zGN/! 6.1.3红外探测器
M2y"M ,k4 6.2非制冷型红外成像系统
df!n.&\y! 6.2.1红外光学系统的结构形式
3gY4h*|`< 6.2.2红外光学系统设计的特点
O$ ;:5zT 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
X&({`Uw<K 6.3.1初始结构的选取
]0)=0pc]E 6.3.2设计过程的分析
"e~"-B7(\Y 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
Y7
`i~K; 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
"6fTZ< 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
7=x]p 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
3QzHQU 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
~85Pgb< 6.5.1温度变化对光学系统的影响
QH_I<Y:n 6.5.2光学系统无热化设计方法
nyR4E}@:O 6.5.3光学系统无热化设计原理
JOJ?.H&su 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
#35@YMF 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
NHL{.8L{ 6.6.1冷光阑效率
VwV`tKit 6.6.2二次成像系统结构
naoH685R4 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
DEkFmmw
参考文献
~wsDg[ 第7章紫外告警光学系统设计
_P*<T6\J> 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
-w:F8k ~ 7.1.1日盲紫外
D#n^U
`\if 7.1.2紫外材料
yPqZ , 7.1.3紫外探测器
(C
EXPf 7.2日盲紫外球面光学系统设计
&18CCp\3)c 7.2.1系统初步优化
:D'#CoBA 7.2.2增大视场缩放焦距
aGY F\7 7.2.3增加变量扩大视场
uT??t=vb 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
5B'};AQ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
/U#{6zeM[, 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
-S7rOq2Li 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
*M_Gu{xc 7.3.4几点讨论
. 787+J? 参考文献
nsJN)Pt 第8章投影光学系统设计
yjbqby7 8.1数字微镜阵列(DMD)
D$RQD{* 8.1.1DMD的结构及工作原理
idf~"a 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
!v2D 18( 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
12Hy.l 8.2特殊投影棱镜设计
E(e'qL 8.2.1分光棱镜的特点
z Lw=* 8.2.2分光棱镜的设计
$:%?-xy( 8.3红外双波段共光路投影系统设计
M<,E[2op 8.3.1初始结构的选择
1|VnPQqA 8.3.2红外双波段系统的优化
)hHkaI>eYv 参考文献
%:/_O*~)Yg 第9章傅里叶变换光学系统设计
qF{u+Ms 9.1傅里叶透镜
a r#p7N 9.1.1透镜的相位调制作用
7mSVL\\^ 9.1.2透镜的傅里叶变换
JBCcR,\kM* 9.1.3傅里叶透镜类型
*sqq] uD 9.2空间光调制器
pC2r{- 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
0)V<)"i 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
xD;5z`A3 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
)z9)oM\ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
9}FWO&LiB 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
c,1Yxg]| 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
]k%Yz@*S 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
<h2WM (n 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
=Uta5$\a) 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
s% "MaDz 9.6.1光电混合联合变换相关器
E ?( 9.6.2光学试验装置
bE2^sx`( 参考文献
=N`"%T@= 第10章激光扫描光学系统设计
e%&2tf4 10.1光束扫描器和扫描方式
@<e+E"6 10.1.1光束扫描器
NaSg K 10.1.2扫描方式
V?v,q'? $ 10.2fθ透镜及像差要求
1@C0c% 10.2.1fθ透镜的特性
*ta
``q 10.2.2fθ透镜
参数确定
Cs7YD~, 10.3前扫描光学系统设计
xR2E? 0T 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
o`HZS|>K* 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
&'4id[$9 参考文献
|jV> 第11章变焦光学系统设计
Mf%0Cx ` 11.1概述
(Bd8@}\u_ 11.1.1变焦原理
F0%FX`b{{ 11.1.2像差控制
ppjd. 11.1.3最小移动距离
9hEIf,\ 11.1.4变焦
镜头的分类
^ElUU ?rX 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
Rz1&(_Ps 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
`3^*K/K\ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
~h6aw 11.5变焦曲线及其绘制
/=A?O\B7 参考文献
<Yu}7klJE 第12章太赫兹光学系统设计
9l9nT 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
H#x=eDU|k 12.1.1太赫兹简介
Ro$'|}(+A 12.1.2太赫兹材料
7A?~a_Ep 12.1.3太赫兹探测器
e5_a.c 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
x2/\%!mt 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
f/RzE 12.2.2像质评价
hIu;\dfwk 12.330~70μm太赫兹物镜设计
9 o6ig>C 参考文献
FjqoO. TJ8IYo|
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