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2016-05-09 16:10 |
《现代光学系统设计》(王文生)
《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。 [3s-S+n
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X7AxI\h HfgTc
h 目录 !02y'JS1 第1章光学系统自动设计 c"-X:m" 1.1引言 2O*At%CzW 1.2像差的非线性 6i~|<vcSP 1.3阻尼最小二乘法 od5nRb 1.4ZEMAX的优化函数和权 jex\5 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论 {9-9!jN{" 参考文献 mXyN{`q= 第2章光学系统的像质评价 3)ox8,{%} 2.1成像光学系统 r~YBj>} 2.1.1光学传递函数 9jY+0h*uP 2.1.2相对畸变 J]XLWAM 2.2非成像光学系统 )[J!{$&y 2.2.1点列图 KXDnhVf 2.2.2点扩散函数 U~)5 { 2.2.3衍射/几何能量曲线 w8R7Ksn( 参考文献 ZS4dW_*[ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
{U$XHG 3.1非球面像差 =0]K(p, 3.1.1非球面应用概述 LH)1IGAx2y 3.1.2非球面数学模型 *?d\Zcj85[ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性 JbL3/h] 3.1.4非球面应用举例 $[?N^
3.2斯密特卡塞格林系统设计 Yl>Y.SO 3.2.1卡塞格林系统简介 O/FI>RT\H 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取 %&&)[ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化 hnB`+! 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计 6H:
fg 3.3.1透射式球面红外摄远物镜 V 0Oqq0\ 3.3.2加入非球面简化物镜结构 k{#k: 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论 *#b
e 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项 BJb, 3.4.2……非球面位置的选择 4'dN7E1*f 3.4.3矢高数据的查询 >'W,8F 参考文献 7yT/t1) 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用 l+>Y 4.1衍射光学元件及其特性 ~cSXBc,+ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价 tc[Ld# 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计 VBPtM{g 参考文献 ;22?-F^ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用 pTG[F 5.1梯度折射率透镜及其特性 Y:O|6%00Y 5.1.1梯度折射率光学概述 KYw7Jx`l 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹 _b&26!gl 5.1.3径向梯度折射率 *cCx]C.~ 5.1.4梯度折射率光学系统像差 0$c(<+D 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计 A03io8D6 5.2.1总体设计方案 <!FcQVH+L 5.2.2显微物镜的设计 )Jk$j 5.2.3梯度折射率透镜设计 @(35I 5.2.4转像透镜与场镜设计 mY/"rm 5.2.5管道内窥镜系统优化 oF>`> 5.2.6数值分析 SO *oBA' 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计 HM0&% 5.3.1光纤内窥镜工作原理 4V4S5V 5.3.2阶跃型光纤 n@ba>m4{ 5.3.3光纤物镜 ,M?8s2? 5.3.4内窥镜物镜设计 -O?HfQ 参考文献 !KOa'Ic$V 第6章红外光学系统设计 b<4nljbx 6.1热辐射、红外材料及红外探测器 Qd YYWD
6.1.1红外辐射概述 )uOtQ0 6.1.2红外光学材料 >Rt:8uurAG 6.1.3红外探测器 dR.?Kv(,E 6.2非制冷型红外成像系统 Mz(?_7 6.2.1红外光学系统的结构形式 Q&{C%j~N 6.2.2红外光学系统设计的特点
hx&fV#m 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计 -hW>1s< 6.3.1初始结构的选取 UakVmVN/P 6.3.2设计过程的分析 qOy(dG g 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计 O&aD]~| 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取 beikzuC 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正 K) 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例 8%u|[Si; 6.5红外长波无热化摄远物镜设计 0]*W0#{Zj 6.5.1温度变化对光学系统的影响 Xw'sh#i2 6.5.2光学系统无热化设计方法 <";1[A%7< 6.5.3光学系统无热化设计原理 ~ !mY0odH 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例 e#k rr 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计 @fmp2!?6 6.6.1冷光阑效率 eq%cRd]u 6.6.2二次成像系统结构 7Ko*`-p 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析 =>c0NT 参考文献 (nmsw6
X 第7章紫外告警光学系统设计 E_A5KLP 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD d9S?dx 7.1.1日盲紫外 ,.(:b82$ 7.1.2紫外材料 E"p _!!1 7.1.3紫外探测器 HLqN=vE6 7.2日盲紫外球面光学系统设计 1+-Go}I 7.2.1系统初步优化 qzvht4 7.2.2增大视场缩放焦距 am3.Dt2\ 7.2.3增加变量扩大视场 xg,
9~f[ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计 Q`'cxx 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计 Ih.)iTs~% 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计 ZDzG8E0Sq 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计 H'udxPF 7.3.4几点讨论 n_]B5U 参考文献 ^pu8\K;~ 第8章投影光学系统设计 w@R" g%k- 8.1数字微镜阵列(DMD) RAu(FJ 8.1.1DMD的结构及工作原理 *a\x!c" 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成 ~a2|W|? 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点 W0mvwYON[ 8.2特殊投影棱镜设计 X6Z/xb@ 8.2.1分光棱镜的特点 VByA6^JR 8.2.2分光棱镜的设计 =to.Oa RR 8.3红外双波段共光路投影系统设计 {na>)qzKP 8.3.1初始结构的选择 Wf8@B#^{ 8.3.2红外双波段系统的优化 Ws0)B8y,| 参考文献 n+&8Uk 第9章傅里叶变换光学系统设计 {g[kn^| 9.1傅里叶透镜 1>\V>g9 9.1.1透镜的相位调制作用 ^Tj{}<yT 9.1.2透镜的傅里叶变换 eB9&HD: 9.1.3傅里叶透镜类型 OY81|N
j 9.2空间光调制器 K/Y"oQ2 9.2.1光寻址液晶空间光调制器 A =Z$H2 9.2.2电寻址液晶空间光调制器 >h~ik/|* 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论 /CyFe< | |