《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。
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`T8A U<Jt50O /IR#A%U
IU!Ht> fbC~WV# 目录
q*8lnk 第1章光学系统自动设计
>85zQ
1aL 1.1引言
8h.V4/? 1.2像差的非线性
{TAw)!R~ 1.3阻尼最小二乘法
M{Gxjmdx 1.4ZEMAX的
优化函数和权
Y=2Un).& 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
6 h'&6 参考文献
Fr5 Xp 第2章光学系统的像质评价
uGCp#>+ 2.1成像光学系统
YaL]>.;Z:" 2.1.1光学传递函数
Hwu4:^OL| 2.1.2相对畸变
"C74 2.2非
成像光学系统
C_->u4- 2.2.1点列图
<KQ(c`KW7 2.2.2点扩散函数
MzTW8 2.2.3衍射/几何能量曲线
Acu@[I^ 参考文献
K)[8 H~Lm 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
JNo8>aFOb 3.1非球面像差
mX\
;oV! 3.1.1非球面应用概述
wss?|XCI 3.1.2非球面数学模型
M"wue*& 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
p2d\ZgWD=) 3.1.4非球面应用举例
9lspo~M 3.2斯密特卡塞格林系统设计
^M[P-#X_ 3.2.1卡塞格林系统简介
^}>/n. % 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
>n$!< 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
tcL2J . 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
(E!!pz 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
{exrwnIZj 3.3.2加入非球面简化物镜结构
ai^|N.! 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
213\ehhG< 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
]J@/p:S> 3.4.2……非球面位置的选择
ngUHkpYS5 3.4.3矢高数据的查询
|y1;&< 参考文献
K2ewucn 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
1;wb(DN*c 4.1衍射光学元件及其特性
'6S %9ahE 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
{-WTV"L5*2 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
L`3n2DEBf 参考文献
q#[`KOPV 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
TlRk*/PlJ 5.1梯度折射率透镜及其特性
c K <)$* 5.1.1梯度折射率光学概述
+m/,,+4 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
V#^yX% 5.1.3径向梯度折射率
12(wj6Q 5.1.4梯度折射率光学系统像差
{#hVD4$b 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
|t6~%6^8 5.2.1总体设计方案
r@$ w*% 5.2.2显微物镜的设计
K=\&+at1 5.2.3梯度折射率透镜设计
L
*Y|ey 5.2.4转像透镜与场镜设计
0I%: BT 5.2.5管道内窥镜系统优化
FvXqggfGv 5.2.6数值分析
&drFQ| 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
NFyMY#\] 5.3.1光纤内窥镜工作原理
! OE*z $\ 5.3.2阶跃型
光纤 V4K'R2t 5.3.3光纤物镜
$>w/Cy 5.3.4内窥镜物镜设计
Y&f\VNlT 参考文献
HL 8eD^ 第6章红外光学系统设计
>. DC!QV 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
ijW7c+yd 6.1.1红外辐射概述
O<N#M{kc. 6.1.2红外光学材料
:uK
btoA 6.1.3红外探测器
h;M3yTM- 6.2非制冷型红外成像系统
>K)2NLW\xA 6.2.1红外光学系统的结构形式
kb #^lO 6.2.2红外光学系统设计的特点
r9@AT( 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
(^: p 6.3.1初始结构的选取
/QxlGfNZ 6.3.2设计过程的分析
+5X DF 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
-Kxc$} 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
Ge \["`;i 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
$3;Upgv 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
=G${[V\ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
^jyD# 6.5.1温度变化对光学系统的影响
O4|2|sA 6.5.2光学系统无热化设计方法
G0d&@okbFC 6.5.3光学系统无热化设计原理
p2 ! FcFi 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
1r9 f[j~ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
9-lEt l% 6.6.1冷光阑效率
aV|9H 6.6.2二次成像系统结构
*e{PxaF!C 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
(! KG)! 参考文献
q``wt 第7章紫外告警光学系统设计
X6@w krf- 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
s&tE_ 7.1.1日盲紫外
?<%=:
Yh 7.1.2紫外材料
"(TkJbwC[ 7.1.3紫外探测器
H^AE|U*-G 7.2日盲紫外球面光学系统设计
YA&`&$ 7.2.1系统初步优化
MXZ>"G 7.2.2增大视场缩放焦距
8q^o.+9 7.2.3增加变量扩大视场
K4%/!` 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
r`M6!}oa 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
+4)7j&L 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
zG9|K 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
[EZYsOr. 7.3.4几点讨论
ALT^8c&K 参考文献
QMp rv*i 第8章投影光学系统设计
4IsG=7 8.1数字微镜阵列(DMD)
Sycw %k 8.1.1DMD的结构及工作原理
<+U|dX 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
!a-b6Aa 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
elO<a]hX 8.2特殊投影棱镜设计
}DjYGMrTB 8.2.1分光棱镜的特点
a.%LHb 8.2.2分光棱镜的设计
77,oPLSn 8.3红外双波段共光路投影系统设计
*yaw$oB 8.3.1初始结构的选择
{qpi?oY 8.3.2红外双波段系统的优化
eV!L^>>> 参考文献
9lzQ\} 第9章傅里叶变换光学系统设计
Y`ihi,s`H 9.1傅里叶透镜
*75YGD 9.1.1透镜的相位调制作用
cy3Td28, 9.1.2透镜的傅里叶变换
|+f-h, 9.1.3傅里叶透镜类型
a)s;dp}T% 9.2空间光调制器
:#{Xuy: 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
6 "gj!/e 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
EU+cca|qS9 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
93Yn`Av; 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
1=)r@X/6d 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
T3,1m=S 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
\vbk#G
hH 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
"&o,yd% 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
uofr8oL~ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
wSXVyg{ 9.6.1光电混合联合变换相关器
xBM>u,0.F 9.6.2光学试验装置
zF&=U`v 参考文献
OI/@3"L{ 第10章激光扫描光学系统设计
<nHkg<O6Y 10.1光束扫描器和扫描方式
-1%OlKC 10.1.1光束扫描器
+pmu2}E.3 10.1.2扫描方式
[0@`wZ 10.2fθ透镜及像差要求
grom\ 10.2.1fθ透镜的特性
URTzX
2'[ 10.2.2fθ透镜
参数确定
>,5i60Q 10.3前扫描光学系统设计
.qD@
Y3- 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
S-Fo 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
}VCI=?- 参考文献
Ol@_(U 第11章变焦光学系统设计
#5ax^p2*~ 11.1概述
6ghx3_%w 11.1.1变焦原理
MZ4c{@Tg 11.1.2像差控制
DtxE@, 11.1.3最小移动距离
kdrod [S 11.1.4变焦
镜头的分类
c4mh EE- 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
KG9t3<-` 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
eEw.'B 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
|(R5e 11.5变焦曲线及其绘制
rNN
j0zw> 参考文献
J./d!an 第12章太赫兹光学系统设计
C"V%# K 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
lU4}B`#"v 12.1.1太赫兹简介
IQ!Fv/I< 12.1.2太赫兹材料
7(k^a)~PL 12.1.3太赫兹探测器
^>c8t_RG 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
{3\R|tZh,` 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Pcd *">v 12.2.2像质评价
)0 Z! n 12.330~70μm太赫兹物镜设计
+OaUP*\Dd 参考文献
_F(P*[[& ODw`E9