《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。
mWTV)z57 :&J1#% t
?)2; W 4uE|$ =)f5JwZPG 目录
`{H!V~42 第1章光学系统自动设计
< Y)A ez 1.1引言
~F[JupU 1.2像差的非线性
.o) 1.3阻尼最小二乘法
uJU;C.LX 1.4ZEMAX的
优化函数和权
G;AJBs>Y} 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
O |0V mm
参考文献
1pM>-"a8j 第2章光学系统的像质评价
ZVDi;
2.1成像光学系统
FW:V<{f 2.1.1光学传递函数
V-ONC 2.1.2相对畸变
wRu\9H} 2.2非
成像光学系统
'o|=_0-7W 2.2.1点列图
o3Z<tI8-V 2.2.2点扩散函数
E=]$nE]b 2.2.3衍射/几何能量曲线
C ett*jm_ 参考文献
KqvM5$3 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
UV\&9>@L 3.1非球面像差
!SThK8j$7 3.1.1非球面应用概述
H=6-@+ !o 3.1.2非球面数学模型
p4@0Dz`Q 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
d RHw]!. 3.1.4非球面应用举例
/ !aVv 3.2斯密特卡塞格林系统设计
zO((FQ 3.2.1卡塞格林系统简介
zcOG[- 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
&W%fsy< 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
!RwMUnp 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
Q+p9^_r 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
QeQxz1 3.3.2加入非球面简化物镜结构
9s#*~[E* 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
3XhLn/@ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
: 2A\X' @ 3.4.2……非球面位置的选择
O
+Xu?W] 3.4.3矢高数据的查询
+kx#"L: 参考文献
xG|lmYt76 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
S7B?[SPrN[ 4.1衍射光学元件及其特性
?'U@oz8 B 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
\Wb3JQ) 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
* & : J 参考文献
},,K6*P 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
n!L}4Nmp 5.1梯度折射率透镜及其特性
bq z*90 5.1.1梯度折射率光学概述
UQq Qim 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
e/zz.cd){ 5.1.3径向梯度折射率
(S8hr,%n 5.1.4梯度折射率光学系统像差
&?^"m\K4J* 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
Yq%r\[%* 5.2.1总体设计方案
6JD~G\$ 5.2.2显微物镜的设计
}8Nr.gY 5.2.3梯度折射率透镜设计
|M|>/U 8 5.2.4转像透镜与场镜设计
Xbc:Vr 5.2.5管道内窥镜系统优化
xd!GRJ<I 5.2.6数值分析
`86})xz{ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
C:RA( 5.3.1光纤内窥镜工作原理
jBJ|%KM 5.3.2阶跃型
光纤 2[1lwV 5.3.3光纤物镜
7*@BCu6 5.3.4内窥镜物镜设计
nxs'qX(D 参考文献
d+]/0J!c 第6章红外光学系统设计
WB\chb%ej# 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
_^p\
u 6.1.1红外辐射概述
G`z=qa j 6.1.2红外光学材料
CUx[LZR7m 6.1.3红外探测器
4B@Ir)^(* 6.2非制冷型红外成像系统
Nx<fj=VJ 6.2.1红外光学系统的结构形式
,R=)^Gh{ 6.2.2红外光学系统设计的特点
bEb+oRI 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
{=, +;/0 6.3.1初始结构的选取
p*~b5'+ C+ 6.3.2设计过程的分析
T_oL/x_; 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
(
\7Yo^ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
M8|kmF\B 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
J"Nn.iVq 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
{$'oKJy* 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
%
{A%SDh 6.5.1温度变化对光学系统的影响
d>Ky(wS 6.5.2光学系统无热化设计方法
trlZ 6.5.3光学系统无热化设计原理
2Jqr"|sw 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
9C:V i 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
~/;shs<9EM 6.6.1冷光阑效率
PF:'dv 6.6.2二次成像系统结构
TTo5"r9I8 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
cfL:#IM 参考文献
W@61rT}c 第7章紫外告警光学系统设计
-o YJ&r 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Ns.{$'ll 7.1.1日盲紫外
wcW}Sv[r 7.1.2紫外材料
\+)AQ!E 7.1.3紫外探测器
%[fZ@!B 7.2日盲紫外球面光学系统设计
9KMtPBZ 7.2.1系统初步优化
._(5; PB" 7.2.2增大视场缩放焦距
:CG;:( | 7.2.3增加变量扩大视场
9C| -|mo 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
i"#zb&~nF 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
>7 qZ\# 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
'|nAGkA 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
zI'c 'X1, 7.3.4几点讨论
c6LPqPcN 参考文献
o.])5i_HV 第8章投影光学系统设计
%
r0AhWv 8.1数字微镜阵列(DMD)
+6f[<^K# 8.1.1DMD的结构及工作原理
j\2q2_f 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
}c'T]h\S 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
/0 86qB| 8.2特殊投影棱镜设计
tFX!s;N[ 8.2.1分光棱镜的特点
qoOq47F 8.2.2分光棱镜的设计
RNb" O{3 8.3红外双波段共光路投影系统设计
wg|/-q- 8.3.1初始结构的选择
K(Ak+&[ 8.3.2红外双波段系统的优化
n(jrK9] 参考文献
;% 4N@Z 第9章傅里叶变换光学系统设计
Sxcp
[g; 9.1傅里叶透镜
k9iB-=X?4s 9.1.1透镜的相位调制作用
t8t+wi! 9.1.2透镜的傅里叶变换
9~}.f1z 9.1.3傅里叶透镜类型
n4
J*04K 9.2空间光调制器
E~1"Nh 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
Mgg m~|9) 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Ky)*6QOw 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
Hq "l` 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
h2vD*W 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
`D0Hu!; 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
K7]QgfpSZ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
}&LLo 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
2~QN#u|UC3 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
,5P
tB]8&3 9.6.1光电混合联合变换相关器
pSS8 %r%S' 9.6.2光学试验装置
L+NrU+:=C 参考文献
LRv[,]b 第10章激光扫描光学系统设计
S &F 10.1光束扫描器和扫描方式
X!f` !tZ:{ 10.1.1光束扫描器
N
m@UM*D 10.1.2扫描方式
@xN)mi 10.2fθ透镜及像差要求
>jpkR 10.2.1fθ透镜的特性
z460a[Wl 10.2.2fθ透镜
参数确定
l6< bV#_qe 10.3前扫描光学系统设计
9v(k<('_ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
5VGr<i&A 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
]McDN[h: 参考文献
6|]e}I@<2 第11章变焦光学系统设计
Ogp@! 11.1概述
p/'09FY+ U 11.1.1变焦原理
p=]z`t 11.1.2像差控制
7kh(WtUz 11.1.3最小移动距离
y/!jC]!+c 11.1.4变焦
镜头的分类
dR
>hb*kJ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
|]j2T8_= 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
OsNJ;B 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
U t.#h=" 11.5变焦曲线及其绘制
*[b22a4H( 参考文献
^_JByBD 第12章太赫兹光学系统设计
++Fk8R/$U[ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
Oq*=oz^~1 12.1.1太赫兹简介
tz/NR/[ 12.1.2太赫兹材料
gR@,"6b3 12.1.3太赫兹探测器
`8G {-_ 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
3Jw}MFFV 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
c_FnJ_+ +f 12.2.2像质评价
v?`DP 12.330~70μm太赫兹物镜设计
*&~wl(+O= 参考文献
'+E\-X
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