《应用
光学与
光学设计基础(第2版)》是一本涵盖应用光学成像基本理论、光度学与色度学基础、典型应用
光学系统以及光学系统像质评价与应用
ZEMAX软件进行光学设计基本方法等丰富内容的核心专业基础性教材与参考书。
*0Skd r@H /kD 4V)kx[j "R;U/+ 平装:593页
8e1UmM[ 品牌:高等教育出版社
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f<d`B]$( 8Fz#A.%P .ypL=~Rp ^BikV 目录
dy%;W% 第一篇几何光学的基本概念与成像理论
z!ZtzD]cb 第1章几何光学基本定律与成像基本概念
<lPm1/8 1.1几何光学的基本概念
)Q&(f/LT 1.1.1光波
|4;Fd9q^m 1.1.2光源(发光体,发光点)
M^=zt 1.1.3波面
) j#`r/ 1.1.4光线
`ts$(u.w 1.1.5光束
"c%0P"u 1.2光的传播规律——几何光学的基本定律
9<6;Hr,>G 1.2.1光的直线传播定律
{HltvO%8 1.2.2光的独立传播定律
'CM|@Zz% 1.2.3反射定律与折射定律
Q4#m\KK;i9 1.2.4折射率
;"5&b!=t 1.2.5反射光与折射光的能量分布
?jv/TBZX4 1.2.6全反射(完全内反射)及其应用
&R'c. 1.2.7光路的可逆原理
O`IQ(,yef 1.2.8光线在折射率连续变化的非均匀介质中的传播规律
P^~yzI 1.3费马原理
_^Ubs>d=* 1.4马吕斯定律
NvceYKp: 1.5光学系统及成像的基本概念
JE "x 1.5.1光学系统的基本概念
5IGX5x 1.5.2成像的基本概念
e:DCej^z 习题1
t6"%3#s 思考题1
%HhnSi1K 第2章共轴球面系统的成像理论
l` lk-nb 2.1子午面内实际光线经共轴球面系统折射的光路计算公式
[6Izlh+D 2.1.1符号规则
v!~fs)cdE| 2.1.2实际光线经(单折射)球面折射的光路计算公式
3) <yod= 2.1.3实际光线经共轴球面系统的光路计算公式
i
&nSh ]KK 2.1.4轴上单色物点经单折射球面成像性质的分析
f643#1 2.2单折射球面的近轴光路计算公式与近轴成像规律
y&$A+peJ1 2.2.1单个折射球面的近轴光路计算公式
_}Ac n$ 2.2.2单折射球面的近轴成像规律
mp1@|*Sn 2.3 共轴球面系统的近轴像面位置与放大率的计算
,wb:dj- 2.3.1共轴球面系统近轴区的转面过渡公式组
EH J.T~X 2.3.2共轴球面系统近轴像面位置的计算
l
^0@86 2.3.3共轴球面系统近轴区的拉—赫不变式与放大率计算
O3,jg|, 2.4球面反射镜的成像规律
Xx~Bp+ 2.4.1球面反射镜的物像位置关系式
hn
GZ= 2.4.2球面反射镜的成像放大率与拉—赫不变式
JX;<F~{. 2.4.3球面反射镜的应用
8b&/k8i: 习题2
JYI,N 思考题2
AofKw 第3章理想光学系统的成像理论
n:?a$Ldgm 3.1理想光学系统与“共线成像”的基本概念
Woym/[i 3.2共轴理想光学系统的基点、基面与焦距
`r6 ,+& 3.2.1主面和主点
?(1y 3.2.2焦点和焦面
76{G'}B 3.2.3焦距
tCH!my_ 3.2.4节点、节面
3qC}0CP* 3.3理想光学系统物像间的解析关系
AO4U}? 3.3.1决定光学系统物像共轭点位置的基本公式
kiaw4_ 3.3.2理想光学系统拉一赫不变式与系统物方、像方的焦距比
>1Ibc=}g 3.3.3理想光学系统的诸放大率及其相互关系
Rh{f5- 3.3.4光束的会聚度与光学系统的光焦度、屈光度
_
]ipajT 3.4理想光学系统的图解求像方法
.W%)*&WH\ 3.4.1 光线描迹图解法
h7Kzq{$ 3.4.2直角坐标图解法
Dw.J2>uj 3.5理想光学系统的物像关系特性曲线
cKI9#t_ 3.5.1物像位置共轭特性曲线
)qw&%sO + 3.5.2放大率特性曲线
Ynj,pl 3.6光学系统的基本类型
&K#M*B,*p 3.6.1焦距f和f′具有相反符号的系统——第一型系统
=j]<t 3.6.2焦距f和f′具有相同符号的系统——第二型系统
}o(-=lF 3.7理想光学系统的组合
r#p9x[f<Y 3.8透镜
QA`sx 3.8.1单折射球面的基点、基面位置与焦距
QZ 3.8.2透镜(厚
透镜)的基点位置与焦距计算公式
j</: WRA`] 3.8.3薄透镜与薄透镜组
{%H'z$|{ 3.9理想光学系统共轴多光组复合的实用方法
|0b`fOS 3.9.1正切计算法
kbQ>a5`,x 3.9.2截距计算法
A?P_DA 3.10实际光学系统基点位置和焦距的计算
cF}".4|kZ< 3.10.1求像方基点位置与焦距——正向光路计算
:g0zT[f 3.10.2求物方基点位置与焦距——反向光路计算
]w8(&,PP 习题3
V b ?oJhR 思考题3
wlqksG[B 第4章矩阵方法在近轴光学中的应用
8OU\V5i[,q 4.1共轴球面系统的作用矩阵
[RhO$c$[\ 4.1.1折射矩阵
g}cq K 4.1.2传递矩阵
}&J q}j 4.1.3共轴球面系统的作用矩阵
L#sMSVC+ 4.2共轴球面系统的物像关系矩阵
qo bc<- 4.3矩阵方法在薄透镜系统中的应用
1>h]{%I 习题4
$%#!bV 第5章平面元件与棱镜系统
*^ZV8c} 5.1平面折射与平行平板玻璃的成像性质
VY4yS*y 5.1.1光线经过平面的折射
uy$e?{Jf 5.1.2光线经平行平板玻璃的折射
p_%Rt"! 5.1.3平行平板玻璃的“等效空气层”概念
e*NnVys 5.2折射棱镜
?CPahU 5.3楔镜
}19\.z&J 5.4平面反射镜与平面镜系统
iqWQ!r^ 5.4.1平面镜的成像特性
]N?kG`[ 5.4.2平面镜的旋转效应
?Z/V~, 5.4.3两面角镜的成像特性
w<(pl% 5.5反射棱镜
!Wnb|=j 5.5.1反射棱镜的基本概念
vA8nvoi 5.5.2反射棱镜的视场角
OQJ6e:BGt 5.5.3平面反射系统的转像规律分析
j A%u 5V 5.5.4反射棱镜的展开及其理论结构尺寸的计算
2c*GuF9(0 5.5.5棱镜的偏差
|@d\S[~ ^G 5.6光学铰链
lt8|9"9< 5.7矢量分析计算方法在平面镜系中的应用
.aQ \jA 5.7.1矢量形式的反射定律
8{sGNCvU 5.7.2矢量形式的折射定律
t'ql[ 5.7.3矢量绕定轴转动公式
@\#td5' 5.8平面反射系统中物像关系的矩阵表示方法
%7+qnH*;r 习题5
4H&+dRI" 第6章眼睛与典型目视光学系统的工作原理
4|?;TE5 6.1 眼睛
`b$.%S8uj= 6.1.1眼睛的构造和主要光学常数
L4nYXW0y 6.1.2模型眼与简化眼
T_4/C2 6.1.3眼睛的主要特性
XwaXdvmK 6.2放大镜和显微镜系统的工作原理
4,DeHJjAlE 6.2.1放大镜的工作原理
4^:=xL 6.2.2显微镜的工作原理
C~/a- 6.3 望远系统的工作原理
v.qrz"98- 6.3.1望远系统的工作原理与主要性质
vEJbA 6.3.2望远系统的视角放大率
0L52#;?Si" 6.3.3望远(镜)系统的基本类型
/%^#8<=|U 6.4 目视光学仪器的视度调节
'D1xh~ 6.5 理想光学系统的分辨率
5=ryDrx 习题6
jse&DQ 第7章光学系统中光束的限制
eJ-nKkg~a 7.1实际光学系统中的光阑及其作用
`;egv*!P 7.2光学系统的孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳
"^GGac. 7.3视场光阑、窗以及渐晕的概念
xJ.M;SF4 7.3.1视场光阑、入射窗和出射窗
=t?F6)Q 7.3.2渐晕
6Z"X}L,* 7.4光阑设置的原则和几种典型系统光束限制的分析
Z,PPu&lmE/ 7.4.1光阑设置的原则
_H@DLhH|= 7.4.2几种典型光学系统的光阑设置与光束限制
sFRQe]zCcP 7.5远心光路(焦阑光路)(米)
)9]P MA?u 7.5.1物方远心光路
3u0RKLc\ 7.5.2像方远心光路
cw
<l{A 7.6场镜
jmG~Un M 7.7物空间在平面上成像的清晰深度——光学系统的景深
sRb9`u=) 7.7.1照相物镜的成像空间深度
o ^uA">GH 7.7.2望远系统的成像空间深度
#Gi$DMW 习题7
K{+2G&i 第二篇光度学与色度学基础
"3J}b?u_[ 第8章光度学的基本概念与光学系统中光能损失的计算
7b+6%fV 8.1光能与光度学的基本概念
S,8elKH4 8.1.1立体角的概念与计算
G' 1'/ 8.1.2辐(射能)通量、光谱光视效率(视见函数)与光通量
_lq`a\7e 8.1.3发光强度
cFX p 8.1.4(光)照度
zfdl45 8.1.5光出射度
n+ M <\ 8.1.6(光)亮度
!dq.KwL 8.1.7光度学各主要光度量名称、单位及其换算关系
v`T
c}c ' 8.2光学系统中光通量与光亮度的传递
Tp2.VIoQ= 8.2.1光束在均匀透明的同种介质中的传播
<F'\lA9 8.2.2光束在介质分界面折射、反射后,光亮度的变化规律
M<&= S 8.3光学系统中光能损失的计算
M"L=L5OH- 8.3.1光学系统中光能损失的分析与计算
!5!<C,U 8.3.2光学系统透过率的计算
|Y.?_lC 8.4像平面的照度
;n;p@Uu[
b 8.4.1轴上像点照度公式
s5.CFA 8.4.2轴外像点的照度公式
0> \sQ,T 8.5眼睛直接观察与通过仪器观察时像的主观亮度
yB!dp;gM{ 8.5.1眼睛直接观察物体时像的主观亮度
^<6[.) 8.5.2通过仪器观察时像的主观亮度
kq-) ^,{y 习题8
\w8\1~# 第9章色度学基础
N2o7%gJw 9.1颜色视觉与色度学的基本概念
noj0F::m`j 9.1.1人眼的颜色视觉特性
yf,z$CR 9.1.2颜色的分类与彩色的三特性
}6ldjCT/, 9.1.3颜色的混合与匹配
lEBLZ}}\ 9.2标准色度系统与色度计算
N$tGQ@
9.2.1CIE1931-RGB色度系统
_#8MkW#]~ 9.2.2CIE1931标准色度系统
J .<F"r> 9.2.3CIE1964补充标准色度系统
~.|_ RdN 9.2.4均匀色品图及均匀颜色空间
vih9KBT 9.2.5CIE标准施照体与标准
光源 W%w~ah|/] 9.2.6CIE色度计算举例
CvdN"k 第三篇典型应用光学系统
J.%IfN 第10章
望远镜与望远系统外形尺寸计算
Ho]su? 10.1望远镜中的转像系统
Zwx%7l;C 10.1.1棱镜转像系统
6S{l'!s' 10.1.2透镜转像系统
-Qe'YBy: 10.2望远镜的变倍——可变放大率的望远镜
@(lh%@hO 10.2.1间断变倍望远系统
HVAYPerH 10.2.2连续变倍望远系统
nr#|b`J] 10.3望远系统的调焦方式内调焦望远镜
2KZneS` 10.3.1外调焦系统
D6Wa.,r 10.3.2内调焦系统——内调焦望远镜
moE2G?R 10.4光学测距原理与系统
!@"OB~ 10.4.1单眼(合像)测距仪
Alq(QDs 10.4.2双眼体视测距仪
A=>u
1h69 10.5望远(镜)系统的光学性能与主要技术要求
uw8f ~:LT 10.5.1分辨率α
p
K$`$H 10.5.2视放大率г
v` r:=K 10.5.3视场角2ω
5IG-~jzCLb 10.5.4出瞳直径D′
5-A\9UC*@ 10.5.5出瞳距离lZ′
"gwSJ~:ds 10.6望远系统的物镜和目镜
D/' dTrR 10.6.1望远物镜的光学特性和类型
IVmo5,&5( 10.6.2望远系统目镜的特点及常用类型
AOx[ 10.7望远系统的外形尺寸计算
2t,zLwBdnJ 10.7.1光学系统外形尺寸计算的主要任务与内容
8b=_Y; 10.7.2望远系统的外形尺寸计算举例
LH6vLuf 10.8 光学天文望远镜的发展与LAMOST的创新
~QVH<`sn 10.8.1光学天文望远镜的简要发展历程
F:ELPs4" 10.8.2大天区面积多目标
光纤光谱天文望远镜(LAMOST)
wKHBAW[i] 第11章显微镜
Ir]\|t 11.1概述
`$NP>%J- 11.2显微镜光学系统的基本组成与光学连接尺寸
fc@A0Hf 11.2.1显微镜光学系统的基本组成
B7%U_F|m 11.2.2显微镜的光学连接尺寸
WEpoBP
CL 11.3显微镜的光学特性与主要光学性能指标
M^I(OuRMeI 11.3.1显微镜的光束限制结构特点
[00m/fT6 11.3.2显微镜的视场光阑和视场
D)Dr__x 11.3.3显微镜的分辨率
:hA#m[ 11.3.4显微镜的放大倍率及适用放大倍率
yLcEX 11.3.5显微镜的成像深度(景深)
dqAw5[qMJ 11.4显微镜的物镜和目镜
c`Wa^( 11.4.1显微物镜
i6N',&jFU 11.4.2显微目镜
2?i7UvV 11.5显微镜的
照明系统(米)
GKCroyor 11.5.1对照明系统的要求
C7?/%7{ 11.5.2主要的照明方式与照明系统
92-I~
!d 第12章照相与投影系统
wNX]7wMX 12.1照相机的工作原理
^C%<l(b 12.2照相物镜的主要性能与基本类型
2TuU2 f. 12.2.1照相物镜的主要性能
I2DpRMy 12.2.2照相物镜的基本类型
i?;Kq~, 12.2.3变焦距照相物镜(*)
?1".;foZ 12.3 照相机的分类和基本结构
2+O'9F_v 12.3.1照相机的分类
,[;G|et 12.3.2传统胶片式单反照相机的基本结构
uIrG* K 12.3.3数码照相机的原理、主要性能
参数及特点
LHmZxi? 12.4放映投影系统的工作原理及其类别
*$*ce|V5 12.5投影系统与投影物镜的主要光学性能参数
jqkqZF 12.6微显示投影机(★)
9ll~~zF99| 第13章纤维光学与光纤传像系统
L8n|m!MOD 13.1阶跃光纤的传光机理与主要性能参数
"h ^Z 13.1.1阶跃光纤中光波传播规律分析——表面波机理
k_R"CKd 13.1.2光在阶跃直圆柱光纤中的传播规律及主要性能参数
ze;KhUPRm 13.2阶跃多模光纤与单模光纤
RT5T1K08I 13.2.1阶跃多模光纤传输的模式与归一化波导常数V
1nOCQ\$l 13.2.2单模光纤
y3ikWnx 13.3渐变折射率光纤的传光机理与自聚焦透镜的成像特性
Np)lIGE 13.3.1非均匀介质中的光线理论——程函方程与光线微分方程
]{L jRSV 13.3.2平方律分布的自聚焦光纤中的光线传播轨迹与规律分析
RGX=) 13.3.3自聚焦透镜的成像规律——近轴成像
cS+>J@L 13.4无源光纤传像原理、器件与系统
yppo6HGD 13.4.1光纤传像束的传像机理与主要性能指标
c:g'.'/* 13.4.2光纤传像系统(光纤望远系统,光纤内窥镜)
{_dvx*M 第四篇 光学系统的像质评价与应用ZEMAX
s<o7!!c 软件进行光学设计的基本方法
[8*)8jP3 第14章光学系统的像质评价
RrgGEx 14.1用几何像差表征光学系统像质的基本概念与方法
w*MpX
U< 14.1.1轴上点的光束结构与像差
G#1GXFDO{ 14.1.2轴外点的子午与弧矢光束结构与像差表示
s9d_GhT%- 14.1.3垂轴几何像差
}d }lR 14.2几何点列图的像质评价方法
3k?X-|O8AZ 14.3光学系统成像质量的波像差表示与瑞利判据
~v"L!=~G;a 14.4基于点扩散函数的空域像质评价方法(中心点亮度)与斯特列尔准则
lNBL4yM 14.5光学传递函数评价像质的基本概念
Y4( 14.6典型光学系统成像质量评价与指标
.}*"Nv 14.6.1望远镜与显微镜成像质量评价
[fIg{Q 14.6.2照相系统与摄影物镜像质评价
'P}0FktP` 14.7ZEMAX中的像质评价方法
m#F`] { 第15章应用ZEMAX的光学自动设计原理与方法
k$7Jj-+~ 15.1光学自动设计基本概念
f
V( J| 15.1.1光学自动设计基本原理
e0 T\tc 15.1.2阻尼最小二乘法
xP,hTE 15.1.3评价函数的构成与权因子
OUXR 15.2ZEMAX评价函数
a@*\o+Su 15.2.1ZEMAX评价函数的构建
k;L6R!V 15.2.2ZEMAX评价函数中的操作符
8e|%M 15.2.3默认评价函数
$tS}LN_!
15.3常用几何像差控制在评价函数中的实现
NgCvVWto 15.3.1ZEMAX中内建几何像差控制符与特点
kSh( u 15.3.2评价函数中常用独立几何像差复合控制操作符的构建
+d;bjo 2 15.4利用ZEMAX像质优化与设计举例
AzxXB 15.4.1消色差双胶合望远镜物镜设计
C>w|a 15.4.2光路中有棱镜的望远物镜设计
&8 x-o, 15.4.3显微物镜设计
6K<K 15.4.4目镜设计
O0y_Lm\ 15.4.5变焦物镜设计
}>X~ 参考文献