《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。
Bzf^ivT3L $&c*'3 XCQs2CHt
;$4\e)AB :2`e(+Uz 目录
SXh-A1t 第1章光学系统自动设计
:ws<-Qy 1.1引言
f o3}W^0 1.2像差的非线性
gSj,E8-g 1.3阻尼最小二乘法
Vurqt_nb 1.4ZEMAX的
优化函数和权
$`8wJf9@w 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
8oGRLYU N 参考文献
307I$*%W 第2章光学系统的像质评价
QT}tvm@PMq 2.1成像光学系统
d'> x(Yi 2.1.1光学传递函数
[-w%/D%@ 2.1.2相对畸变
V7/Rby Q 2.2非
成像光学系统
*un^u-; 2.2.1点列图
?Bmb' 3 2.2.2点扩散函数
*T1_;4i 2.2.3衍射/几何能量曲线
h68 xet; 参考文献
er\|i. Y 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
%C]>9." 3.1非球面像差
7tp36 TE 3.1.1非球面应用概述
l]SX@zTb 3.1.2非球面数学模型
WIGi51yC.x 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
9gIrt 6 3.1.4非球面应用举例
eMzk3eOJ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
*qq+jsA6wH 3.2.1卡塞格林系统简介
{;oPLr+Z 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
:(%5:1W 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
q3`u1S7Z7 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
iy"*5<;*DD 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
=(^3}x
3.3.2加入非球面简化物镜结构
W g!
Lfu 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
:T~ [ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
HaYo!.(Fv 3.4.2……非球面位置的选择
7HWmCaa[ 3.4.3矢高数据的查询
Bbc^FHip 参考文献
wIgS3K 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
lhJ'bYI 4.1衍射光学元件及其特性
CC`JZ.SO 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
q(w(Sd)#L 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
*1"+%Z^ 参考文献
tJmTBsn 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
Dv6}bx( 5.1梯度折射率透镜及其特性
+C)~bb* 5.1.1梯度折射率光学概述
rl.}%Ny 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
VEH>]-0K 5.1.3径向梯度折射率
VU#7%ufu& 5.1.4梯度折射率光学系统像差
d-%hjy3N 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
2<6UwF 5.2.1总体设计方案
TA\vZGJ(' 5.2.2显微物镜的设计
MK*r+xfSae 5.2.3梯度折射率透镜设计
,%y/kS] 5.2.4转像透镜与场镜设计
{`_i` 5.2.5管道内窥镜系统优化
+7a6*;\ y 5.2.6数值分析
4ppz,L,4 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
F"kAkX>3} 5.3.1光纤内窥镜工作原理
V[V[~;Py 5.3.2阶跃型
光纤 ~6gPS
13 5.3.3光纤物镜
C#pjmT_ 5.3.4内窥镜物镜设计
D+c>F5 参考文献
=pr7G+_u 第6章红外光学系统设计
s#MPX3itK 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
*^r}"in 6.1.1红外辐射概述
}B^tL$k 6.1.2红外光学材料
|BYRe1l6l 6.1.3红外探测器
@9:uqsL 6.2非制冷型红外成像系统
O&&~NXI\ 6.2.1红外光学系统的结构形式
kf9X$d6 6.2.2红外光学系统设计的特点
+ai<
q>+ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
tX[WH\(xI 6.3.1初始结构的选取
d_CT$ 6.3.2设计过程的分析
d 'ifLQ\ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
R-14=|7a- 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
j1Ezf=N6` 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
w(F%^o\ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
1mJHued=6 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
d5 -qZ{W 6.5.1温度变化对光学系统的影响
WzWXE( 6.5.2光学系统无热化设计方法
8EY:tzw 6.5.3光学系统无热化设计原理
qSQ~D(tO 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
T{'RV0%
6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
1x^GWtRp 6.6.1冷光阑效率
tp|d*7^i 6.6.2二次成像系统结构
31)&vf[[ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
b Zt3| 参考文献
vSh`&w^* 第7章紫外告警光学系统设计
h];I{crh 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
8Y?;x} 7.1.1日盲紫外
^@]3R QB 7.1.2紫外材料
]^]wP]R_ 7.1.3紫外探测器
9u:Q,0\ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
>3bCTE 7.2.1系统初步优化
V.Mry`9- 7.2.2增大视场缩放焦距
;kK/_%gN-G 7.2.3增加变量扩大视场
Ho%CDz
z 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
.(vwIb8\_ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
_B0L.eF 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
D{!IW!w 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
zreU')a 7.3.4几点讨论
Xr{v~bf 参考文献
n`KY9[0U= 第8章投影光学系统设计
gZ5 |UR< 8.1数字微镜阵列(DMD)
Mp]rUPK 8.1.1DMD的结构及工作原理
8i pez/ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
svSVG:48 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
.^g p? 8.2特殊投影棱镜设计
7o4\oRGV 8.2.1分光棱镜的特点
> P)w?:k 8.2.2分光棱镜的设计
4I7>f]=) 8.3红外双波段共光路投影系统设计
cNH7C"@GVu 8.3.1初始结构的选择
ElXFeJ%[G 8.3.2红外双波段系统的优化
liSmjsk 参考文献
`{Ul! 第9章傅里叶变换光学系统设计
Cyp'?N
9.1傅里叶透镜
/(LL3cZK 9.1.1透镜的相位调制作用
<QvOs@i* 9.1.2透镜的傅里叶变换
P* o9a 9.1.3傅里叶透镜类型
<}LC~B! 9.2空间光调制器
j#6.Gq 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
dRDnJc3 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
U6VKMxSJ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
ME dWLFf 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
Ls%MGs9PI 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
#b`ke/P 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
u4j5w 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
b]y2+A.n 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
M?qy(zb 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
M`>E|"< 9.6.1光电混合联合变换相关器
&FD>&WRV 9.6.2光学试验装置
.u:GjL'$ 参考文献
]{iQ21`a- 第10章激光扫描光学系统设计
/o[w4d8 10.1光束扫描器和扫描方式
HP=+<]?{G 10.1.1光束扫描器
MJvp6n 10.1.2扫描方式
&NWEqBz*2 10.2fθ透镜及像差要求
nK,w]{<wG! 10.2.1fθ透镜的特性
}*-@!wc-N 10.2.2fθ透镜
参数确定
G2Zer=rC 10.3前扫描光学系统设计
OYd !v`< 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
OCUr{Nh 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
'%D7C=;^ 参考文献
2|L&DF:G 第11章变焦光学系统设计
;fJ.8C 11.1概述
"8RSvT<W^5 11.1.1变焦原理
] @'!lhLi 11.1.2像差控制
q@qsp&0/ 11.1.3最小移动距离
w &(ag$p' 11.1.4变焦
镜头的分类
<m m[S 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
G#CXs:1pd+ 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
hj:,S| 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
d@^ZSy>L2 11.5变焦曲线及其绘制
Q@niNDaW2 参考文献
OPi0~s 第12章太赫兹光学系统设计
U17d>]ka 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
Th%zn2R B 12.1.1太赫兹简介
?CZd Ol 12.1.2太赫兹材料
<[v[ci 12.1.3太赫兹探测器
U(Zq= M 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
-12U4h<e 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
\lY_~*J 12.2.2像质评价
VQs5"K" 12.330~70μm太赫兹物镜设计
nNm`Hfi 参考文献
:Al!1BJQ N;d] 14|