《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。
I*h%e,yIO #63)I9> `D
*U@iJ
E2.@zY|: Q\H1=8 目录
dKk\"6 o
第1章光学系统自动设计
~|y$^qy?U 1.1引言
,_SE!iL 1.2像差的非线性
X8(H#Ef[ 1.3阻尼最小二乘法
cf\PG&S 1.4ZEMAX的
优化函数和权
vP k\b 3E 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
YoC{ t&rY 参考文献
h\qQ%|X 第2章光学系统的像质评价
D1xIRyc/ 2.1成像光学系统
:vsBobiJ 2.1.1光学传递函数
^wnlZ09J 2.1.2相对畸变
AQ}(v,DOb 2.2非
成像光学系统
gc5u@(P" 2.2.1点列图
p~v
rr 5 2.2.2点扩散函数
|A .U~P): 2.2.3衍射/几何能量曲线
aC!e#(q 参考文献
i^<P@ |q 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
~Qg:_ @@\ 3.1非球面像差
<H; z4 3.1.1非球面应用概述
_aJo7 3.1.2非球面数学模型
*U<l$gajq 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
[nSlkl
3.1.4非球面应用举例
.$ o0$`} 3.2斯密特卡塞格林系统设计
.8.4!6~@ 3.2.1卡塞格林系统简介
R=7,F6. 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
G
51l_ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
Pn?,56SD= 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
)Bz2-|\ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
$m
hIXA. 3.3.2加入非球面简化物镜结构
<R;t>~8x 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
M53{e;.kN 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
N~=,RPjq 3.4.2……非球面位置的选择
E \p Qh 3.4.3矢高数据的查询
s(2/]f$ 参考文献
1')_^] 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
kzkrvC+u 4.1衍射光学元件及其特性
(u_?#PjX 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
\]:}lVtxS 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
e7O9q8b 参考文献
;nSOeAF)Q 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
rd
)_*{ 5.1梯度折射率透镜及其特性
d O})#50f 5.1.1梯度折射率光学概述
W5)R{w0`GD 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Bd++G'FZ 5.1.3径向梯度折射率
sxK|0i}6 5.1.4梯度折射率光学系统像差
og?>Q i Tr 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
{s{bnU 5.2.1总体设计方案
Rfx}[!<{N 5.2.2显微物镜的设计
6x.ZS'y 5.2.3梯度折射率透镜设计
vC
[uEx: 5.2.4转像透镜与场镜设计
)'1rZb5 5.2.5管道内窥镜系统优化
-%G}T}"_ 5.2.6数值分析
dvc=<!"'S 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
Hxr)`i46 5.3.1光纤内窥镜工作原理
)%zOq:{\5 5.3.2阶跃型
光纤 ZFxa2J~ ; 5.3.3光纤物镜
t@#l0lu$ 5.3.4内窥镜物镜设计
m)1+D"z 参考文献
j@o
\d%.'! 第6章红外光学系统设计
:>q*#vlb 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
i"_@iN0N 6.1.1红外辐射概述
vyA
`Z1 6.1.2红外光学材料
?cB:1?\j 6.1.3红外探测器
Iq?#kV9) 6.2非制冷型红外成像系统
/cXVJ(#j 6.2.1红外光学系统的结构形式
.7K<9K +P 6.2.2红外光学系统设计的特点
6Trtulm 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
fxOa(mt 6.3.1初始结构的选取
^o8o 6.3.2设计过程的分析
AZ7m=Q97 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
b%TLvV 9F 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
`zP{E T_Y 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
>qL-a*w:a 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
vmGGdj5aI 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
N?3BzI%? 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Z(|'zAb^ 6.5.2光学系统无热化设计方法
v1`*}.# 6.5.3光学系统无热化设计原理
{Q(R#$)5+ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
1w$X;q" 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
-}G>{5.A 6.6.1冷光阑效率
+M{A4nYY|1 6.6.2二次成像系统结构
1
k\~% 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
g;eoH 参考文献
R^f-j-$o] 第7章紫外告警光学系统设计
[dIlt"2fV 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
0_f6Qrcj 7.1.1日盲紫外
N]dsGvX 7.1.2紫外材料
W } 7.1.3紫外探测器
3$n O@rOS 7.2日盲紫外球面光学系统设计
6 mml96( 7.2.1系统初步优化
w7e+~8| 7.2.2增大视场缩放焦距
]w5j?h"b 7.2.3增加变量扩大视场
T$pBgS> 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
p02E:? 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
,&ld:v?~ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
2PDU(R 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
nl/~7({ 7.3.4几点讨论
7H$wpn
Zln 参考文献
mhi^zHpa 第8章投影光学系统设计
lBZhg~{ 8.1数字微镜阵列(DMD)
=8W'4MC 8.1.1DMD的结构及工作原理
Z[%vO?, 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
"V>p 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
XdV(=PS!a@ 8.2特殊投影棱镜设计
5tUN'KEbN 8.2.1分光棱镜的特点
\ sc's7 8.2.2分光棱镜的设计
ud$*/ )/ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
~ \3j{pr 8.3.1初始结构的选择
m[$pj~<\ 8.3.2红外双波段系统的优化
j1i<.,0g 参考文献
1MYA/l$ 第9章傅里叶变换光学系统设计
UC*\3:>'n 9.1傅里叶透镜
Z9p`78kYyh 9.1.1透镜的相位调制作用
=67tQx58 9.1.2透镜的傅里叶变换
$/|2d4O:{ 9.1.3傅里叶透镜类型
c W^ 9.2空间光调制器
yr[HuwU 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
}~+_| 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Scz/2vNi` 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
Nu4PY@m]C 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
)9~-^V0A^> 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
]s>y se 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
u8N"i), 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
P0O=veCf 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
8=DZ;]XD. 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
b3^d!#KVM 9.6.1光电混合联合变换相关器
~0T,_N 9.6.2光学试验装置
bU{lV<R, 参考文献
2E_d$nsJ 第10章激光扫描光学系统设计
<-s5
;xwtS 10.1光束扫描器和扫描方式
g'<ekY+V: 10.1.1光束扫描器
jImw_Q 10.1.2扫描方式
kx6-8j3gD7 10.2fθ透镜及像差要求
oBI@.&tG} 10.2.1fθ透镜的特性
]]!&>tOlI 10.2.2fθ透镜
参数确定
:#nv:~2] 10.3前扫描光学系统设计
Q)%a2s; 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
;pVnBi
10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
4Tn97G7 参考文献
BQF7S<O+ 第11章变焦光学系统设计
yd~}CF 11.1概述
XFJz\'{ 11.1.1变焦原理
6[S-%|f 11.1.2像差控制
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