《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。
yBqv'Y M9'Qs m \>0%E{CR 3^AycwNBA 平装:593页
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.VG$`g" vp@ %wxl!:
\g<9_ Dnn$-W|NC 目录
.|[ZEXq 第一篇几何光学的基本概念与成像理论
)nmLgsg 第1章几何光学基本定律与成像基本概念
q"xIW0Pc 1.1几何光学的基本概念
c6FKpdn% 1.1.1光波
~L $B]\/A5 1.1.2光源(发光体,发光点)
^j&'2n@9a 1.1.3波面
?tS=rqc8oW 1.1.4光线
=!u9]3) 1.1.5光束
Y^80@MJ 1.2光的传播规律——几何光学的基本定律
}#}IR5`=E 1.2.1光的直线传播定律
SQ!wq 1.2.2光的独立传播定律
tZ,vt7 1.2.3反射定律与折射定律
r \+&{EEG 1.2.4折射率
eQ_dO]Q 1.2.5反射光与折射光的能量分布
8}9|hT;
1.2.6全反射(完全内反射)及其应用
v$c*3H.seM 1.2.7光路的可逆原理
d#P3
< 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
y3l3XLI*b 1.3费马原理
np3$bqm 1.4马吕斯定律
rvO7e cR" 1.5光学系统及成像的基本概念
#RAez:BI 1.5.1光学系统的基本概念
~wG.'d] 1.5.2成像的基本概念
par|j] 习题1
-;pZC}Nd3 思考题1
V#8]io 第2章共轴球面系统的成像理论
^DVj_&~ 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
E +\?|q !T 2.1.1符号规则
4a3Xz,[(a 2.1.2实际光线经(单折射)球面折射的光路计算公式
BzBij^h 2.1.3实际光线经共轴球面系统的光路计算公式
6v~` jS%3 2.1.4轴上单色物点经单折射球面成像性质的分析
8m,PsUp7 2.2单折射球面的近轴光路计算公式与近轴成像规律
62lG,y_L 2.2.1单个折射球面的近轴光路计算公式
jO
xH'1I 2.2.2单折射球面的近轴成像规律
VK\ Bjru9 2.3 共轴球面系统的近轴像面位置与放大率的计算
[DrG;k ? 2.3.1共轴球面系统近轴区的转面过渡公式组
bz!9\D|h 2.3.2共轴球面系统近轴像面位置的计算
9^l[d< 2.3.3共轴球面系统近轴区的拉—赫不变式与放大率计算
^]mwL)I} 2.4球面反射镜的成像规律
H':dLR 2.4.1球面反射镜的物像位置关系式
VYw
vT0 2.4.2球面反射镜的成像放大率与拉—赫不变式
J
}izTI 2.4.3球面反射镜的应用
x`N_tWZ 习题2
6GVj13Nr 思考题2
|k5uVhN 第3章理想光学系统的成像理论
'G1~\CT 3.1理想光学系统与“共线成像”的基本概念
.#n1p:}[ 3.2共轴理想光学系统的基点、基面与焦距
U9:?d>7 3.2.1主面和主点
s8w7/*<d 3.2.2焦点和焦面
gs;3NW 3.2.3焦距
cU}j
Whu 3.2.4节点、节面
0gY,[aQ2 3.3理想光学系统物像间的解析关系
n]&/?6} 3.3.1决定光学系统物像共轭点位置的基本公式
:@LFNcWE 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
B ;Zsp 3.3.3理想光学系统的诸放大率及其相互关系
s_Y1rD*B 3.3.4光束的会聚度与光学系统的光焦度、屈光度
SI_{%~k*B 3.4理想光学系统的图解求像方法
v=Ep 3.4.1 光线描迹图解法
@l3L_;6a 3.4.2直角坐标图解法
y- S]\tu 3.5理想光学系统的物像关系特性曲线
/BC(O[P 3.5.1物像位置共轭特性曲线
F 7+Gt
Ed 3.5.2放大率特性曲线
Zw(*q?9\ 3.6光学系统的基本类型
j^A0[:2 3.6.1焦距f和f′具有相反符号的系统——第一型系统
e6s-; 3.6.2焦距f和f′具有相同符号的系统——第二型系统
`5}XmSJ?5 3.7理想光学系统的组合
q4_&C&7 3.8透镜
zjd]65P 3.8.1单折射球面的基点、基面位置与焦距
.S/W_R 3.8.2透镜(厚
透镜)的基点位置与焦距计算公式
,=KJ7zIK? 3.8.3薄透镜与薄透镜组
@W3fKF9*R 3.9理想光学系统共轴多光组复合的实用方法
;6aTt2BQ 3.9.1正切计算法
x#yL&+'?Mj 3.9.2截距计算法
Alh"G6 3.10实际光学系统基点位置和焦距的计算
Ve>*KHDSt 3.10.1求像方基点位置与焦距——正向光路计算
u?[P@_i< 3.10.2求物方基点位置与焦距——反向光路计算
Nx4_Oc^hY 习题3
.E:QZH' M 思考题3
v ?@Ys+V 第4章矩阵方法在近轴光学中的应用
eK\ O> 4.1共轴球面系统的作用矩阵
31mY]Jve" 4.1.1折射矩阵
ai"Kd=R 4.1.2传递矩阵
=]x FHw8A 4.1.3共轴球面系统的作用矩阵
Z[8{V 4.2共轴球面系统的物像关系矩阵
qe!`LeT# 4.3矩阵方法在薄透镜系统中的应用
cad1eOT' 习题4
V.J[Uwf 第5章平面元件与棱镜系统
* bmdY=#7 5.1平面折射与平行平板玻璃的成像性质
`WF?87l1 5.1.1光线经过平面的折射
w2y{3O"p= 5.1.2光线经平行平板玻璃的折射
jM1|+o*Wr 5.1.3平行平板玻璃的“等效空气层”概念
7V?]Qif~ 5.2折射棱镜
Ni IX^&N1 5.3楔镜
O6gI%Jdp 5.4平面反射镜与平面镜系统
mJb>)bOl 5.4.1平面镜的成像特性
-Zfzl`r 5.4.2平面镜的旋转效应
!]qwRB$5 5.4.3两面角镜的成像特性
]t_AXKd 5.5反射棱镜
vvw6 GB,M 5.5.1反射棱镜的基本概念
b8)>:F 5.5.2反射棱镜的视场角
reLYtv 5.5.3平面反射系统的转像规律分析
0+IJ, ;Wx 5.5.4反射棱镜的展开及其理论结构尺寸的计算
ZQND^a: 5.5.5棱镜的偏差
1fwCQM 5.6光学铰链
QFIdp R. 5.7矢量分析计算方法在平面镜系中的应用
c_a*{L|c 5.7.1矢量形式的反射定律
Md'd=Y_0 5.7.2矢量形式的折射定律
5{qFKo"g@, 5.7.3矢量绕定轴转动公式
dix\hqZ 5.8平面反射系统中物像关系的矩阵表示方法
c:"*MM RC 习题5
lwPK^)|} 第6章眼睛与典型目视光学系统的工作原理
7)G- EAF 6.1 眼睛
?m#X";^V 6.1.1眼睛的构造和主要光学常数
2J rr;"r 6.1.2模型眼与简化眼
4\<[y]pv 6.1.3眼睛的主要特性
tDFN
*#( 6.2放大镜和显微镜系统的工作原理
_m0HgLS~ 6.2.1放大镜的工作原理
l/;OC 6.2.2显微镜的工作原理
KZeRbq2jJ 6.3 望远系统的工作原理
-tZ2
N 6.3.1望远系统的工作原理与主要性质
@P+k7"f 6.3.2望远系统的视角放大率
2H fP$. 6.3.3望远(镜)系统的基本类型
],R rk]1 6.4 目视光学仪器的视度调节
Jis{k$4 6.5 理想光学系统的分辨率
Rj9ME,u 习题6
=UA-&x@ 第7章光学系统中光束的限制
{'G@- +K 7.1实际光学系统中的光阑及其作用
`7}6 7.2光学系统的孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳
.z7XYmv 7.3视场光阑、窗以及渐晕的概念
`ysPEwA| 7.3.1视场光阑、入射窗和出射窗
K97lP~Hu 7.3.2渐晕
*ghkw9/ 7.4光阑设置的原则和几种典型系统光束限制的分析
-cNh5~p= 7.4.1光阑设置的原则
#wbaRx@rc 7.4.2几种典型光学系统的光阑设置与光束限制
sLzcTGa2:z 7.5远心光路(焦阑光路)(米)
>[,Rt"[V 7.5.1物方远心光路
~\DC
) 7.5.2像方远心光路
|ap{+ xh 7.6场镜
wA)
NB 7.7物空间在平面上成像的清晰深度——光学系统的景深
N:[m,U9a 7.7.1照相物镜的成像空间深度
`zRgP# 7.7.2望远系统的成像空间深度
K+Al8L?K_ 习题7
"cRc~4%K 第二篇光度学与色度学基础
J7t5B}} 第8章光度学的基本概念与光学系统中光能损失的计算
R+8+L|\wHv 8.1光能与光度学的基本概念
bmhvC9 8.1.1立体角的概念与计算
fG;)wQJ 8.1.2辐(射能)通量、光谱光视效率(视见函数)与光通量
bP&o]?dN 8.1.3发光强度
JT&CJ&#[h 8.1.4(光)照度
qfvd(w 8.1.5光出射度
a kgXI^K 8.1.6(光)亮度
)<9g+^ 8.1.7光度学各主要光度量名称、单位及其换算关系
|~hSK 8.2光学系统中光通量与光亮度的传递
4?g~GI3 8.2.1光束在均匀透明的同种介质中的传播
*_b4j.)ax, 8.2.2光束在介质分界面折射、反射后,光亮度的变化规律
a)PBC{I 8.3光学系统中光能损失的计算
FIlw 8.3.1光学系统中光能损失的分析与计算
UtG@0(6C 8.3.2光学系统透过率的计算
#>O,w0<qM 8.4像平面的照度
(\.[pj%-O 8.4.1轴上像点照度公式
-'3vQXj& 8.4.2轴外像点的照度公式
n_AW0i. 8.5眼睛直接观察与通过仪器观察时像的主观亮度
r^_8y8&l 8.5.1眼睛直接观察物体时像的主观亮度
IK(G%dDw 8.5.2通过仪器观察时像的主观亮度
G{}E~jDi? 习题8
BqP:] 第9章色度学基础
[wRk)kl` 9.1颜色视觉与色度学的基本概念
;#78`x2 9.1.1人眼的颜色视觉特性
IJx dbuKg 9.1.2颜色的分类与彩色的三特性
>k*QkIyq 9.1.3颜色的混合与匹配
f[.RAHjk 9.2标准色度系统与色度计算
ch1EF/" 9.2.1CIE1931-RGB色度系统
>pO[S[ 9.2.2CIE1931标准色度系统
Ud^+a H 9.2.3CIE1964补充标准色度系统
HcUivC 9.2.4均匀色品图及均匀颜色空间
TgJx% 9.2.5CIE标准施照体与标准
光源 $@Zb]gavt? 9.2.6CIE色度计算举例
`hM`bcS 第三篇典型应用光学系统
,f0cy\.? 第10章
望远镜与望远系统外形尺寸计算
V%dMaX>^i 10.1望远镜中的转像系统
huWUd)Po% 10.1.1棱镜转像系统
)9##mUt'} 10.1.2透镜转像系统
Vm_y,;/(-R 10.2望远镜的变倍——可变放大率的望远镜
M3K+;-n^ 10.2.1间断变倍望远系统
E0\ ' 10.2.2连续变倍望远系统
ss T o?WL| 10.3望远系统的调焦方式内调焦望远镜
S&]+r< 10.3.1外调焦系统
y7wy9+>l 10.3.2内调焦系统——内调焦望远镜
y1cAw 10.4光学测距原理与系统
k<ku5U1| 10.4.1单眼(合像)测距仪
{a `kPfP 10.4.2双眼体视测距仪
_ D1bR7 10.5望远(镜)系统的光学性能与主要技术要求
g?A4C`l6iy 10.5.1分辨率α
o B_c6]K 10.5.2视放大率г
"'94E,W 10.5.3视场角2ω
mV@.JFXKP 10.5.4出瞳直径D′
-5>K
pgXo\ 10.5.5出瞳距离lZ′
)K -@{v^| 10.6望远系统的物镜和目镜
=bded(3Z 10.6.1望远物镜的光学特性和类型
YTL [z:k} 10.6.2望远系统目镜的特点及常用类型
(-(,~E 10.7望远系统的外形尺寸计算
ggVB8QN{ 10.7.1光学系统外形尺寸计算的主要任务与内容
]?#f=/ 10.7.2望远系统的外形尺寸计算举例
z(g4D! 10.8 光学天文望远镜的发展与LAMOST的创新
GuQ3$B3j 10.8.1光学天文望远镜的简要发展历程
eqD%Qdx 10.8.2大天区面积多目标
光纤光谱天文望远镜(LAMOST)
}/x `w 第11章显微镜
FfI$3:9 11.1概述
QKCc5 11.2显微镜光学系统的基本组成与光学连接尺寸
Ik>sd@X*| 11.2.1显微镜光学系统的基本组成
KqcelI?-I 11.2.2显微镜的光学连接尺寸
J^hj
R%H 11.3显微镜的光学特性与主要光学性能指标
1& YcCN\k 11.3.1显微镜的光束限制结构特点
,aV89"} 11.3.2显微镜的视场光阑和视场
L;Nz\sJ 11.3.3显微镜的分辨率
, =IbZ 11.3.4显微镜的放大倍率及适用放大倍率
QL-((dZ< 11.3.5显微镜的成像深度(景深)
j8M}*1 11.4显微镜的物镜和目镜
)6PZ.s/F6p 11.4.1显微物镜
Mto3Ryic! 11.4.2显微目镜
mJc'oG- 11.5显微镜的
照明系统(米)
o(]kI?` 11.5.1对照明系统的要求
(=CV")tF 11.5.2主要的照明方式与照明系统
$f_;>f2N 第12章照相与投影系统
6JmS9ho 12.1照相机的工作原理
*1ekw#' 12.2照相物镜的主要性能与基本类型
5Jp@n . 12.2.1照相物镜的主要性能
G<4H~1?P 12.2.2照相物镜的基本类型
X4BDl 12.2.3变焦距照相物镜(*)
x/~V
ZO 12.3 照相机的分类和基本结构
r,2x?Qi 12.3.1照相机的分类
<#7}'@
12.3.2传统胶片式单反照相机的基本结构
NVS U)# 12.3.3数码照相机的原理、主要性能
参数及特点
OC#o JwC 12.4放映投影系统的工作原理及其类别
"6Nma)8 12.5投影系统与投影物镜的主要光学性能参数
H_ .@{8I 12.6微显示投影机(★)
zY(w`Hm2 第13章纤维光学与光纤传像系统
_;yp^^S 13.1阶跃光纤的传光机理与主要性能参数
l|%7)2TyG) 13.1.1阶跃光纤中光波传播规律分析——表面波机理
bo <.7 13.1.2光在阶跃直圆柱光纤中的传播规律及主要性能参数
i'L7t!f}o 13.2阶跃多模光纤与单模光纤
?WG9}R[qE/ 13.2.1阶跃多模光纤传输的模式与归一化波导常数V
}z,4IHNn 13.2.2单模光纤
|m"2B]"@ 13.3渐变折射率光纤的传光机理与自聚焦透镜的成像特性
S!#7]wtbP 13.3.1非均匀介质中的光线理论——程函方程与光线微分方程
-[~{c]/ c 13.3.2平方律分布的自聚焦光纤中的光线传播轨迹与规律分析
A*n '"+_ 13.3.3自聚焦透镜的成像规律——近轴成像
4_&$isq 13.4无源光纤传像原理、器件与系统
pb{'t2kk 13.4.1光纤传像束的传像机理与主要性能指标
bG^E]a/D 13.4.2光纤传像系统(光纤望远系统,光纤内窥镜)
+'=^/! 第四篇 光学系统的像质评价与应用ZEMAX
I=D`:u\H 软件进行光学设计的基本方法
)KaQ\WJ: 第14章光学系统的像质评价
HOsq _)K 14.1用几何像差表征光学系统像质的基本概念与方法
yh]#V"W3 14.1.1轴上点的光束结构与像差
}qmZ 14.1.2轴外点的子午与弧矢光束结构与像差表示
[\V]tpl! 14.1.3垂轴几何像差
bV@53_)N2 14.2几何点列图的像质评价方法
cI?dvfU? 14.3光学系统成像质量的波像差表示与瑞利判据
Q6MDhv, 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
W7l/{a
@ 14.5光学传递函数评价像质的基本概念
2OAh7 '8< 14.6典型光学系统成像质量评价与指标
u&STGc[ 14.6.1望远镜与显微镜成像质量评价
_66zXfM< 14.6.2照相系统与摄影物镜像质评价
M_T$\z;, 14.7ZEMAX中的像质评价方法
|B)e!# 第15章应用ZEMAX的光学自动设计原理与方法
2(5wFc 15.1光学自动设计基本概念
5;>M&qmN 15.1.1光学自动设计基本原理
l#~Sh3@L( 15.1.2阻尼最小二乘法
;g^QHr 15.1.3评价函数的构成与权因子
^KF 15.2ZEMAX评价函数
NX@TWBn% 15.2.1ZEMAX评价函数的构建
@gE
+T37x2 15.2.2ZEMAX评价函数中的操作符
xY5Idl-> 15.2.3默认评价函数
qOZc}J0 15.3常用几何像差控制在评价函数中的实现
17$JBQ,[ 15.3.1ZEMAX中内建几何像差控制符与特点
"0`r]5 5d 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
?j?{}Z 15.4利用ZEMAX像质优化与设计举例
!g=,O6 15.4.1消色差双胶合望远镜物镜设计
f|Z3VS0x 15.4.2光路中有棱镜的望远物镜设计
S?OK@UEJ 15.4.3显微物镜设计
zST#X} 15.4.4目镜设计
/w_Sc{ 15.4.5变焦物镜设计
42Gr0+Mb 参考文献