《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。
SeuC7!q{ (V&5EO8) (~>uFH S]!s)q-- z 1oKF-";u( 目录
&T.d"i 第1章光学系统自动设计
bn7"!6 1.1引言
M3XG s|gw 1.2像差的非线性
9S'u1% 1.3阻尼最小二乘法
L
hp 1.4ZEMAX的
优化函数和权
),{v 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
x[?N[>uw 参考文献
0gRj3al( 第2章光学系统的像质评价
;x<5F+b 2.1成像光学系统
{F!/\2a 2.1.1光学传递函数
Lql2ry$Wa 2.1.2相对畸变
I+oe{#:. 2.2非
成像光学系统
V}3'0 2.2.1点列图
)Ehi8 2.2.2点扩散函数
6jw9p+. 2.2.3衍射/几何能量曲线
|>^5G@e 参考文献
&9Y ^/W 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
]& 8c
45c 3.1非球面像差
J.EBt3 3.1.1非球面应用概述
2[Ofa(mkkp 3.1.2非球面数学模型
y^!>'cdV 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
GLO%>& 3.1.4非球面应用举例
1NAGGr00 3.2斯密特卡塞格林系统设计
O2pntKI 3.2.1卡塞格林系统简介
r'J="^k{ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
?F6L, 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
?"F9~vx&G 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
,`Keqfx 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
gmUXh;aHc 3.3.2加入非球面简化物镜结构
= K)[3mXX 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
(]E0fjk 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
/0Jf/-}ovn 3.4.2……非球面位置的选择
g6
H}a 3.4.3矢高数据的查询
4 s
s 4O 参考文献
ZUyS+60 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
F50l->F2& 4.1衍射光学元件及其特性
Sj ly] 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
Ypx5:gm|J 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
T_)g/,5> 参考文献
3F?7oMNIh 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
YdZ9##IU3 5.1梯度折射率透镜及其特性
)[S#:PP 5.1.1梯度折射率光学概述
tk)JE^' 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
KuRJo] 5.1.3径向梯度折射率
,i jB3J 5.1.4梯度折射率光学系统像差
&SG5f[ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
.@Lktc 5.2.1总体设计方案
eRqPZb"6MR 5.2.2显微物镜的设计
pCf9"LLer 5.2.3梯度折射率透镜设计
m#$$xG 5.2.4转像透镜与场镜设计
1> v(&;K 5.2.5管道内窥镜系统优化
Gx7bV}&PN 5.2.6数值分析
Dm@h'* 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
zfD@/kU 5.3.1光纤内窥镜工作原理
6b7c9n Z 5.3.2阶跃型
光纤 ~.tl7wKkR/ 5.3.3光纤物镜
x?UAj8z6 5.3.4内窥镜物镜设计
/F$E)qN7n 参考文献
eZoAy[ 第6章红外光学系统设计
+7Uv|LZ~@ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
?n]adS{ 6.1.1红外辐射概述
d5>EvK U 6.1.2红外光学材料
J(G-c5&= 6.1.3红外探测器
n$lVmQ6 6.2非制冷型红外成像系统
7KHQ0 6.2.1红外光学系统的结构形式
zs(P2$ 6.2.2红外光学系统设计的特点
74
WKy 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
eslvg#Q 6.3.1初始结构的选取
Pl. y9g~ 6.3.2设计过程的分析
!4a#);`G 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
C2aA])7D 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
EKD#s,(V*X 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
i&1rf | 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
K.=5p/^a 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
0h~{K 6.5.1温度变化对光学系统的影响
'6kD6o_p1 6.5.2光学系统无热化设计方法
F( 4Ue6R 6.5.3光学系统无热化设计原理
ym p
ik.' 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
[dR#!"6t 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Y_}_)nE@m 6.6.1冷光阑效率
aX~Jk >a0 6.6.2二次成像系统结构
VP~(;H5% 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
6g\hQ\+Z} 参考文献
\#PZZH% 第7章紫外告警光学系统设计
OkAgO3>Y/ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
.p]rS
=# 7.1.1日盲紫外
Uqz.Q\A 7.1.2紫外材料
]bAVOKm- 7.1.3紫外探测器
')}itS8 7.2日盲紫外球面光学系统设计
aZ|?i
} 7.2.1系统初步优化
^D]J68)#a 7.2.2增大视场缩放焦距
/N({"G' 7.2.3增加变量扩大视场
,N_/J4Us 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
W':b6}? 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
qDTdYf 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
v
k=|TE 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
+?W4ac1 7.3.4几点讨论
$bD`B'5 参考文献
t`'jr=e,~ 第8章投影光学系统设计
`dD_"Hdt 8.1数字微镜阵列(DMD)
L
}3eZ- 8.1.1DMD的结构及工作原理
D)bL;h 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
7x=4P|(\} 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
!-N!Bt8; 8.2特殊投影棱镜设计
L+VQtp&" 8.2.1分光棱镜的特点
5]GgjQ 8.2.2分光棱镜的设计
i6A9|G$H 8.3红外双波段共光路投影系统设计
C=|8C70[%N 8.3.1初始结构的选择
]=%6n@z' 8.3.2红外双波段系统的优化
#s81k@#X 参考文献
_g
fmo 第9章傅里叶变换光学系统设计
{NQCe0S+p 9.1傅里叶透镜
`|Hk+V 9.1.1透镜的相位调制作用
wx[m-\ 9.1.2透镜的傅里叶变换
qp)Wt6 k? 9.1.3傅里叶透镜类型
^%!SKhRIK 9.2空间光调制器
c_CVZR? 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
O) TS$ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
z;dRzwL 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
6bc\
)n` 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
_;U%`/T b 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
Ssuz%* 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
a|=^ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
zH Z;Y^{+ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
`Oi#`lC\ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
(5E09K$ 9.6.1光电混合联合变换相关器
-ycdg'v 9.6.2光学试验装置
G&Dl($ 参考文献
SE43C %hv 第10章激光扫描光学系统设计
%k32:qe 10.1光束扫描器和扫描方式
/:Gy . 10.1.1光束扫描器
;gZ/i93:Q 10.1.2扫描方式
utBrH 10.2fθ透镜及像差要求
`'^o45 10.2.1fθ透镜的特性
hd i0YL 10.2.2fθ透镜
参数确定
i\l}M]Z# 10.3前扫描光学系统设计
$Hj;i/zD 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
$2}#):` 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
UKZ)Boo 参考文献
tK .1
* 第11章变焦光学系统设计
M2w'cdHk 11.1概述
In?#?:Q@& 11.1.1变焦原理
Z]R#F0"U 11.1.2像差控制
!H)- 11.1.3最小移动距离
@tY]=pqn_ 11.1.4变焦
镜头的分类
oSmETk\ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
"OK[uug 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
:UP8nq 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
~Gz9pBv1 11.5变焦曲线及其绘制
s2NBYDi$? 参考文献
@y~kQ5k 第12章太赫兹光学系统设计
Y I;iG[T,& 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
s[y.gR.( 12.1.1太赫兹简介
~gW^9nWYU 12.1.2太赫兹材料
A9 g%> 12.1.3太赫兹探测器
W[*xr{0V 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
[2Zy~`*y{ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
.,p=e$x] 12.2.2像质评价
;s{'cN[. 12.330~70μm太赫兹物镜设计
dd<l;4( 参考文献
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