《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。
h;DLD8L k.<OO /ht-]Js$G
!(nFq9~~Q /Xf_b.ZM& 目录
Scd_tw.]| 第1章光学系统自动设计
&3CC | 1.1引言
/v8yE9N_ 1.2像差的非线性
CXd/M~:! 1.3阻尼最小二乘法
SbK6o:[ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
ul^VGW>i 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Vqp3'=No 参考文献
S pIdw0 第2章光学系统的像质评价
hF`Qs 2.1成像光学系统
/7LAd_P6 2.1.1光学传递函数
Y>J u$i 2.1.2相对畸变
T%O2=h\} E 2.2非
成像光学系统
[DD#YL\P 2.2.1点列图
vR*p1Kq: 2.2.2点扩散函数
6Ij'z9nJw 2.2.3衍射/几何能量曲线
E'+?7ZGWj 参考文献
[
~:wS@% 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
+<rWYF(ii/ 3.1非球面像差
'bn$"A"{o 3.1.1非球面应用概述
~%?LFR' 3.1.2非球面数学模型
bwyj[:6l 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
BFvRU5&Sz 3.1.4非球面应用举例
h[>Puoz 3.2斯密特卡塞格林系统设计
cxz\1Vphd 3.2.1卡塞格林系统简介
`G "&IQ8. 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
k] iyx 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
6rBP,\m 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
ICD;a 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
O#n=mJ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
d7P'c!@+ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
VI k]`)# 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
/Y0oA3am 3.4.2……非球面位置的选择
-(JBgM" 3.4.3矢高数据的查询
;.{J>Q/U, 参考文献
Wxa</n8S[n 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
a/TeBx#yG 4.1衍射光学元件及其特性
^*'fDP* 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
cP^c}e*;NS 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
W*~[KdgC 参考文献
]/[$3rPwZ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
c"oJcp 5.1梯度折射率透镜及其特性
-9;XNp 5.1.1梯度折射率光学概述
E~
+g6YlT 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
1~y\MD*-j 5.1.3径向梯度折射率
e'T|5I0K 5.1.4梯度折射率光学系统像差
h@jk3J9^ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
B\\M%!a> 5.2.1总体设计方案
&f-x+y 5.2.2显微物镜的设计
q{uv?{I 5.2.3梯度折射率透镜设计
FJ] ?45 5.2.4转像透镜与场镜设计
~S~4pK 5.2.5管道内窥镜系统优化
tqXCj}mR 5.2.6数值分析
mWTV)z57 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
UO4z~ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
#k|f%!-Vo 5.3.2阶跃型
光纤
?)2; W 5.3.3光纤物镜
5%]O'h 5.3.4内窥镜物镜设计
JQDS3v=1$ 参考文献
\{.c0 第6章红外光学系统设计
@ +yjt'B 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
b8&z~'ieR 6.1.1红外辐射概述
_18Aek 6.1.2红外光学材料
md;jj^8zj 6.1.3红外探测器
(05a9 6.2非制冷型红外成像系统
p9[gG\ 6.2.1红外光学系统的结构形式
n'83P%x 6.2.2红外光学系统设计的特点
K'oy6$B 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
7Cx-yv 6.3.1初始结构的选取
0?*":o30 6.3.2设计过程的分析
+[7 DRT: 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
j>A=Wa7 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
o[aIQ|G 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
U*\1d 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
jE!?;} P1 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
V|)nUsU 6.5.1温度变化对光学系统的影响
`<(o;*&Gd 6.5.2光学系统无热化设计方法
lyw)4;wt\ 6.5.3光学系统无热化设计原理
~\u~>mtchu 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
[/U5M>#n 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
4[rX\?^e 6.6.1冷光阑效率
:'Tq5kE 6.6.2二次成像系统结构
nZ4@g@e2 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
#Yx
/ubg6 参考文献
Q*8efzgs| 第7章紫外告警光学系统设计
jdd3[ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
UcWf
O!}D 7.1.1日盲紫外
;CDa*(e 7.1.2紫外材料
mw*KLMo42 7.1.3紫外探测器
GpXU&A'r 7.2日盲紫外球面光学系统设计
ZJV;&[$[ 7.2.1系统初步优化
q OV$4[r 7.2.2增大视场缩放焦距
y$+_9VzYB 7.2.3增加变量扩大视场
3bagL)'iz 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Rts.jm>[ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
R<Ct{f! 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
ggUw4w/e 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
:oytJhxU 7.3.4几点讨论
P.3kcZ 参考文献
, RU 第8章投影光学系统设计
*~^M_wej 8.1数字微镜阵列(DMD)
VKu|=m2vB 8.1.1DMD的结构及工作原理
U]"6KS
8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
\Wb3JQ) 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
* & : J 8.2特殊投影棱镜设计
},,K6*P 8.2.1分光棱镜的特点
n!L}4Nmp 8.2.2分光棱镜的设计
bq z*90 8.3红外双波段共光路投影系统设计
!_?#f| 8.3.1初始结构的选择
KNSMx<GP 8.3.2红外双波段系统的优化
(S8hr,%n 参考文献
&?^"m\K4J* 第9章傅里叶变换光学系统设计
Yq%r\[%* 9.1傅里叶透镜
6JD~G\$ 9.1.1透镜的相位调制作用
}8Nr.gY 9.1.2透镜的傅里叶变换
e|4U2\&3y 9.1.3傅里叶透镜类型
,yTT,)@< 9.2空间光调制器
9n;6;K# 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
?zK\!r{ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
P]H4!}M 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
p5#UH 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
@VnK/5opS 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
:U6Q==B$_ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
8[x{]l[ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
89ab?H}/ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
Mc6v 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
i*e'eZ;) 9.6.1光电混合联合变换相关器
bl[2VM7P 9.6.2光学试验装置
8i^d*:R 参考文献
s$xm 第10章激光扫描光学系统设计
?{r -z3@ N 10.1光束扫描器和扫描方式
!DXK\,;> 10.1.1光束扫描器
*C,1x5 10.1.2扫描方式
JxlZ,FF$@ 10.2fθ透镜及像差要求
Ha~}NO 10.2.1fθ透镜的特性
)b-KF}]d 10.2.2fθ透镜
参数确定
tw&biLM5T 10.3前扫描光学系统设计
?;DzWCL~9 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
M8|kmF\B 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
J"Nn.iVq 参考文献
{$'oKJy* 第11章变焦光学系统设计
%
{A%SDh 11.1概述
d>Ky(wS 11.1.1变焦原理
trlZ 11.1.2像差控制
2Jqr"|sw 11.1.3最小移动距离
9C:V i 11.1.4变焦
镜头的分类
4GexYDk'# 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
PF:'dv 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
TTo5"r9I8 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
cfL:#IM 11.5变焦曲线及其绘制
W@61rT}c 参考文献
%]!xr6d 第12章太赫兹光学系统设计
a
t%qowt 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
mf\@vI 12.1.1太赫兹简介
59k-,lyU, 12.1.2太赫兹材料
tF!-}{c"k 12.1.3太赫兹探测器
<4%PT2R 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
r-5xo.J' 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
}PzHtA,V 12.2.2像质评价
3j w4#GW 12.330~70μm太赫兹物镜设计
k];fQ7}m<0 参考文献
p&ZLd`[ F*=}}H/