《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.F`V_Y q _-7i :'#TCDlOb
(Qa/EkE^*w aLIBD'z 目录
Fx-8M! 第1章光学系统自动设计
626Z5Afg 1.1引言
W6On93sa 1.2像差的非线性
8_T6_jL< 1.3阻尼最小二乘法
v) vkn/: 1.4ZEMAX的
优化函数和权
7S?4XyU/o 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
A&nU]R8S 参考文献
zZVfj:i8 第2章光学系统的像质评价
LX^u_Iu 2.1成像光学系统
H54R8O$ 2.1.1光学传递函数
r*Yi1j/ 2.1.2相对畸变
6Cn+e.j@ 2.2非
成像光学系统
zN
[2YJ$ 2.2.1点列图
6/rFHY2q 2.2.2点扩散函数
cJ54s} 2.2.3衍射/几何能量曲线
lP<:tR~K 参考文献
NH+(?TN 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
y~)1
1]'> 3.1非球面像差
foQ#a 3.1.1非球面应用概述
dd]/.Z 3.1.2非球面数学模型
\Gc+WpS( 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
m9/}~Y#k 3.1.4非球面应用举例
Nm|!#(L 3.2斯密特卡塞格林系统设计
ki85!k=Q2 3.2.1卡塞格林系统简介
~8lwe*lNV 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
<:?r:fQX 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
#5V9oKM 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
9uGrk^<t 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
=jN*P? 3.3.2加入非球面简化物镜结构
'nF2aD%A 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
[7[0^ad 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
EVoEszR 3.4.2……非球面位置的选择
k1QpKn* 3.4.3矢高数据的查询
YCP) %} 参考文献
*8LMn 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
]Ux<aiY]a
4.1衍射光学元件及其特性
t+eVR8 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
() j=5KDu 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
?mwD*LN3o 参考文献
ub|V\M{ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
f"<O0Qw 5.1梯度折射率透镜及其特性
~$~5qwl 5.1.1梯度折射率光学概述
B'fb^n< 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
dH-s2r%s 5.1.3径向梯度折射率
kXf'5p1 5.1.4梯度折射率光学系统像差
a[ex[TRKe 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
gSh+}r<7 5.2.1总体设计方案
~c&bH]cj 5.2.2显微物镜的设计
cJrmm2.0kD 5.2.3梯度折射率透镜设计
vvm0t"|\ 5.2.4转像透镜与场镜设计
yxH ( c 5.2.5管道内窥镜系统优化
Sv +IS 5.2.6数值分析
vMS
|$L 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
<WcR,d 5.3.1光纤内窥镜工作原理
2o'Wy 5.3.2阶跃型
光纤 h@[R6G| 5.3.3光纤物镜
jrS[f 5.3.4内窥镜物镜设计
wYmM"60 参考文献
m&?#;J|B$ 第6章红外光学系统设计
( vca&wI! 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
-:na:Vsi 6.1.1红外辐射概述
6b:tyQ 6.1.2红外光学材料
ia MUsa{ 6.1.3红外探测器
|>#{[wko 6.2非制冷型红外成像系统
:$n=$C-wp 6.2.1红外光学系统的结构形式
+ ~>Aj 6.2.2红外光学系统设计的特点
|6$p;Aar 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
9pX&ZjYP- 6.3.1初始结构的选取
AT%u%cE- 6.3.2设计过程的分析
svq<)hAf< 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
/bi}'H+# 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
}yz (xH 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
+1D+]*t_?[ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
L>3x9 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
3J5!oF{H 6.5.1温度变化对光学系统的影响
`tn{ei 6.5.2光学系统无热化设计方法
vMm1Z5S/ 6.5.3光学系统无热化设计原理
|y2w9n0D 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
MerFZd 1 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
RR]CW 6.6.1冷光阑效率
`-p:vq` 6.6.2二次成像系统结构
EUxG Aj$- 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
Ipf=ZD 参考文献
^G.B+dG@`x 第7章紫外告警光学系统设计
lQe%Yh
>rl 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
t$De/Uq 7.1.1日盲紫外
z&fwE$Nm 7.1.2紫外材料
=,UWX3`f 7.1.3紫外探测器
,d {"m)r< 7.2日盲紫外球面光学系统设计
s[w6FXt 7.2.1系统初步优化
~W{2Jd 7.2.2增大视场缩放焦距
|563D#?cR 7.2.3增加变量扩大视场
E/%9jDTQ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
* iF]n2g: 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
|v$JCU3!A 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
RH&~+5 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
3G(miP6 7.3.4几点讨论
)3>hhuaa 参考文献
K5xX)oV 第8章投影光学系统设计
.n~M(59 8.1数字微镜阵列(DMD)
id1s3b; 8.1.1DMD的结构及工作原理
!lj| cT9 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
<c2'0I > 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
w .?:SD 8.2特殊投影棱镜设计
LILQ\I<<' 8.2.1分光棱镜的特点
,"HL~2:~ 8.2.2分光棱镜的设计
:(M(>4t 8.3红外双波段共光路投影系统设计
vy\RcP 8.3.1初始结构的选择
r(RKwr:m 8.3.2红外双波段系统的优化
opc/e 参考文献
OHhsP}/ 第9章傅里叶变换光学系统设计
`#;e)1 9.1傅里叶透镜
R5X.^u 9.1.1透镜的相位调制作用
,uSQNre\j 9.1.2透镜的傅里叶变换
B Z?.D_bu 9.1.3傅里叶透镜类型
}#^
B#?O 9.2空间光调制器
F;7dt@5; 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
TzNn^ir=HX 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
w tiny,6 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
IX>d`O61*g 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
=*r])Vg^ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
4X+ifZO 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
O vk_\On 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
fmb} 2h 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
K*X_FJ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
0 g?z&? 9.6.1光电混合联合变换相关器
lXjXqk\ 9.6.2光学试验装置
"O%gFye 参考文献
JYW)uJ 第10章激光扫描光学系统设计
8n*.).33 10.1光束扫描器和扫描方式
Fd[zDz 10.1.1光束扫描器
9Ru8~R/\ 10.1.2扫描方式
N<IT w/@^ 10.2fθ透镜及像差要求
Yd#/1!A7u 10.2.1fθ透镜的特性
fR*q?, 10.2.2fθ透镜
参数确定
WZ*ws[dVI 10.3前扫描光学系统设计
\uza=e 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
no9;<]4 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
,Q
HU_jt 参考文献
d ysC4DS 第11章变焦光学系统设计
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