《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。
l?_!eA N~_jiVD> @6'E8NFl
Y_hRL&u3W AiHf?"EVT 目录
;XQ lj?: 第1章光学系统自动设计
~(^*?(Z 1.1引言
^ZWFj?`\UV 1.2像差的非线性
WVK-dBU 1.3阻尼最小二乘法
IF}c*uGj} 1.4ZEMAX的
优化函数和权
u(WQWsN 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
D#}Yx]Q1 参考文献
/C2f;h(1 第2章光学系统的像质评价
ATp 6- 2.1成像光学系统
bv>lm56 2.1.1光学传递函数
#gJ~ {tA: 2.1.2相对畸变
L#q9_-(# 2.2非
成像光学系统
utJVuJw:t 2.2.1点列图
NVWeJ+w 2.2.2点扩散函数
#ic 2ofI 2.2.3衍射/几何能量曲线
y]f^`2L!8> 参考文献
A=]F_ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
H<7DcwXv 3.1非球面像差
8'WMspX 3.1.1非球面应用概述
13_~)V 3.1.2非球面数学模型
k&iScMgCTH 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
-
zw{<+; 3.1.4非球面应用举例
pQ(eF0KG 3.2斯密特卡塞格林系统设计
$_zkq@ 3.2.1卡塞格林系统简介
(,c?}TP 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
;s.5\YZ"k 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
~.9o{?pbG 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
[*{\R`M 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
lc?mKW9 3.3.2加入非球面简化物镜结构
\(U" _NPp 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
wW! r}I# 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
`pd 3.4.2……非球面位置的选择
SA+%c)j29 3.4.3矢高数据的查询
n!eqzr{ 参考文献
&Yf#O* 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
Fxth>O`$ 4.1衍射光学元件及其特性
:`u&TXsu 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
K M\+ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
C6V&R1" s 参考文献
}A)36 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
!:O/|.+Vmf 5.1梯度折射率透镜及其特性
[q+e]kD 5.1.1梯度折射率光学概述
Xtu`5p_Qv 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
M?~<w)L} 5.1.3径向梯度折射率
KWhM 5.1.4梯度折射率光学系统像差
^c0$pqZ}r 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
FO(0D?PCR 5.2.1总体设计方案
<r +!hJ[s' 5.2.2显微物镜的设计
'0_j{ig 5.2.3梯度折射率透镜设计
$,e?X}4 5.2.4转像透镜与场镜设计
[bi3%yWh 5.2.5管道内窥镜系统优化
hi3sOK*r;< 5.2.6数值分析
teOBsFy/I 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
gAr`hXO 5.3.1光纤内窥镜工作原理
&Ky u@Tt 5.3.2阶跃型
光纤 yw*mA1v 5.3.3光纤物镜
NB
W%.z 5.3.4内窥镜物镜设计
=yTa,PY 参考文献
X=p3KzzX 第6章红外光学系统设计
XHZ:
mLf 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
a?,[w'7FU 6.1.1红外辐射概述
$D/bU lFx 6.1.2红外光学材料
MB8SB 6.1.3红外探测器
,bVS.A'o 6.2非制冷型红外成像系统
~6-"i0k
6.2.1红外光学系统的结构形式
:e&n.i^ 6.2.2红外光学系统设计的特点
iIGI=EwZ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
x>^3]m 6.3.1初始结构的选取
@k+%y'Y? 6.3.2设计过程的分析
};"+ O 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
<K,%
y(] 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
5qd_>UHp 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
{7=WU4$ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
G !1~i*P$u 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
AvrL9D 6.5.1温度变化对光学系统的影响
wTlK4R# 6.5.2光学系统无热化设计方法
9QH9gdiw 6.5.3光学系统无热化设计原理
bCA2ik 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
J+71FP`ZH 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
%kK
][2e 6.6.1冷光阑效率
5e#&"sJ.1 6.6.2二次成像系统结构
BSfm?ku"! 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
SLdN.4idK 参考文献
5?5-;H 第7章紫外告警光学系统设计
:WK"-v 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
~[|V3h4v 7.1.1日盲紫外
N p|'7D 7.1.2紫外材料
jD ' 7.1.3紫外探测器
4fw1_pv_D 7.2日盲紫外球面光学系统设计
3!.H^v?
7.2.1系统初步优化
fO^e+Mz 7.2.2增大视场缩放焦距
'?"t<$b 7.2.3增加变量扩大视场
RIy5ww}3| 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
{Ax)[<i 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
29Gwv 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
:!JpP
R5 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
AV:Xg4UJv 7.3.4几点讨论
n#+%!HTh 参考文献
qIbg
4uE 第8章投影光学系统设计
jl.okWuiY 8.1数字微镜阵列(DMD)
{W5ydHXy 8.1.1DMD的结构及工作原理
AT B\^;n. 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
PIZ
C;K4| 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
< /;Q8;0 8.2特殊投影棱镜设计
E?3 0J3S 8.2.1分光棱镜的特点
(Wd_G-da 8.2.2分光棱镜的设计
:+~KPn>w5 8.3红外双波段共光路投影系统设计
{$EH@$./ 8.3.1初始结构的选择
Sa3I?+ 8.3.2红外双波段系统的优化
=?/N5O( 参考文献
<y@,3DD3A9 第9章傅里叶变换光学系统设计
]\CU9J|H8 9.1傅里叶透镜
,CJAzGBS 9.1.1透镜的相位调制作用
YfE>Pn'r 9.1.2透镜的傅里叶变换
-DTB6}kw 9.1.3傅里叶透镜类型
XR*Q|4 9.2空间光调制器
tHrK~| 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
51I|0ly 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
d"#gO,H0 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
Ua):y) A 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
j?EskT6 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
.z=U= _e 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
3gb|x? 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
U'tE^W 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
w3^NL(> 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
q=|R89 9.6.1光电混合联合变换相关器
$o]r]#B+ 9.6.2光学试验装置
Dc08D4
参考文献
i 3m3zXt 第10章激光扫描光学系统设计
P
@zz"~f7 10.1光束扫描器和扫描方式
QL2Nz@|k 10.1.1光束扫描器
;W]D ~X& 10.1.2扫描方式
4L8z>9D 10.2fθ透镜及像差要求
Lp_$?MCD. 10.2.1fθ透镜的特性
0y)}.' 10.2.2fθ透镜
参数确定
'eDJ@4Xm 10.3前扫描光学系统设计
UQ/qBbn 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
R)ERxz# 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
kr%2 w 参考文献
gX[|;IZ0o 第11章变焦光学系统设计
~@{w\%(AK] 11.1概述
&J_Z~^ 11.1.1变焦原理
puOC60zI 11.1.2像差控制
C)NC&fV 11.1.3最小移动距离
Rj^7#,993 11.1.4变焦
镜头的分类
COR;e`%, 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
8O>}k 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
-;^;2#](g 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
F8H'^3`b`U 11.5变焦曲线及其绘制
oBr.S_Qe 参考文献
;x-(kIiE 第12章太赫兹光学系统设计
dm6~ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
$[g_=Z 12.1.1太赫兹简介
@5WgqB 12.1.2太赫兹材料
BPqk"HG]T 12.1.3太赫兹探测器
{@gAv! 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
d{f@K71* 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
^(ScgoXva 12.2.2像质评价
2R]&v;A 12.330~70μm太赫兹物镜设计
!YiuwFt 参考文献
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