《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。
\MAv's4b@ y8v0>V0) O4^' H}*
M2qor.d #A<
|qd 目录
nbDjoZZ4 第1章光学系统自动设计
sv!6zJs 1.1引言
#)%X0%9.*< 1.2像差的非线性
&o`LT|*m 1.3阻尼最小二乘法
9SU/86|N 1.4ZEMAX的
优化函数和权
FaaxfcIfkw 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
E6?0/" 参考文献
m9ky?A, 第2章光学系统的像质评价
a,xy38T< 2.1成像光学系统
oSO~72 2.1.1光学传递函数
Yg;7TKy 2.1.2相对畸变
H[?l)nZ} 2.2非
成像光学系统
x*:"G'zT 2.2.1点列图
(J
j'kW6G6 2.2.2点扩散函数
k+eeVy 2.2.3衍射/几何能量曲线
h~Z:YY)4 参考文献
B\~(:(OPM] 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
j:2*hF!E 3.1非球面像差
H00iy$R 3.1.1非球面应用概述
i06|P I
3.1.2非球面数学模型
,Mn`kL<F 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
D@
BP< 3.1.4非球面应用举例
| tFg9RT 3.2斯密特卡塞格林系统设计
ypTH=]y 3.2.1卡塞格林系统简介
Se!B,'C% 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
7K24sHw;% 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
i~{ 0>"9 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
|O*?[|`H 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
G~f|Sx 3.3.2加入非球面简化物镜结构
#*"I?B/fd8 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
X/D%
cQ6 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
{YIVi:4q 3.4.2……非球面位置的选择
Et;Ubj"+ 3.4.3矢高数据的查询
07vzVsQ}p 参考文献
uA\KbA.c;U 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
h-%RSei5 4.1衍射光学元件及其特性
|u[@g`Z 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
#\6k_toZ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
`bNLmTS 参考文献
1@q"rPE^ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
0BP=SCi 5.1梯度折射率透镜及其特性
<,&t}7M/: 5.1.1梯度折射率光学概述
io7Zv*&T0 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
D!V*H?;U 5.1.3径向梯度折射率
LUA<N: 5.1.4梯度折射率光学系统像差
y6>fK@K~ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
"iuNYM5P 5.2.1总体设计方案
,d8*7my 5.2.2显微物镜的设计
7C~g?1 5.2.3梯度折射率透镜设计
;Hu`BFXyD 5.2.4转像透镜与场镜设计
Rab7Y,AA 5.2.5管道内窥镜系统优化
"]yfx@)_ 5.2.6数值分析
|bk$VT4\ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
stq%Eg? 5.3.1光纤内窥镜工作原理
hhJs$c( 5.3.2阶跃型
光纤 W'Y#(N[ktP 5.3.3光纤物镜
zCj#Nfm 5.3.4内窥镜物镜设计
j"vL$h 参考文献
gzp]hh@4 第6章红外光学系统设计
L ?S#3@Pa 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
T{*!.+E 6.1.1红外辐射概述
)fbYP@9>a 6.1.2红外光学材料
O/fm/ 6.1.3红外探测器
0G8zFe*p 6.2非制冷型红外成像系统
%WFZ&>en& 6.2.1红外光学系统的结构形式
+QEiY~i 6.2.2红外光学系统设计的特点
P A$jR
fQ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
F?4&qbdD 6.3.1初始结构的选取
^dKtUH/78G 6.3.2设计过程的分析
W<Asr@ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
wU&vkb)k 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
*YP;HL 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
@E?o~jO(e 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
3:3>k8 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
sE\Cv2Gx 6.5.1温度变化对光学系统的影响
9*? i89T 6.5.2光学系统无热化设计方法
:Gf 6.5.3光学系统无热化设计原理
+LaR_n[ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
le~p2l#e 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
$kY ]HI 6.6.1冷光阑效率
}%S#d&wh$_ 6.6.2二次成像系统结构
;Lk07+3G 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
1-8G2e 参考文献
=L,7~9 第7章紫外告警光学系统设计
P u,JR 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
b4>1UZGW- 7.1.1日盲紫外
4X$|jGQ\ 7.1.2紫外材料
\mNN ) K@ 7.1.3紫外探测器
Z
\;{e'#o 7.2日盲紫外球面光学系统设计
'E4}++\ 7.2.1系统初步优化
B[r04YGh 7.2.2增大视场缩放焦距
'~AR|8q? 7.2.3增加变量扩大视场
Z4D[nPm$ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
`~2I 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
kB_T9$0e# 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
*m[[>wE 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
"_n})s
f 7.3.4几点讨论
S i-Q'*Y= 参考文献
8]xYE19= 第8章投影光学系统设计
__,F_9M 8.1数字微镜阵列(DMD)
;AJ6I*O@+ 8.1.1DMD的结构及工作原理
8l
>Xbz 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
<4.j]BE 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
{z |+.D 8.2特殊投影棱镜设计
Up\ k67 8.2.1分光棱镜的特点
qR9!DQc' 8.2.2分光棱镜的设计
vg*~t3{ L 8.3红外双波段共光路投影系统设计
@
[%K D 8.3.1初始结构的选择
*fQn!2}=( 8.3.2红外双波段系统的优化
lF3wTf/j 参考文献
!PJp() 第9章傅里叶变换光学系统设计
mD;ioaE
9.1傅里叶透镜
REJHh\:.77 9.1.1透镜的相位调制作用
1i@a? 27| 9.1.2透镜的傅里叶变换
b$>1_wTL 9.1.3傅里叶透镜类型
)Qh*@=$- 9.2空间光调制器
-BEd7@?A 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
? w@)3Z=u 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
z(1`Iy
M 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
{ukQBu#}< 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
!3 zN [@w, 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
_tpOVw4I 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
=JN{j2xY 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
lec3rv0) 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
H}gp`YW:4 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
;e6-* 9.6.1光电混合联合变换相关器
_a zJ> 9.6.2光学试验装置
G$;cA:p-j 参考文献
\hg%J/ 第10章激光扫描光学系统设计
|
&/_{T 10.1光束扫描器和扫描方式
/&zlC{:G92 10.1.1光束扫描器
cue aOtD 10.1.2扫描方式
gPIl:, d( 10.2fθ透镜及像差要求
XUTsW,WC 10.2.1fθ透镜的特性
aq- | 10.2.2fθ透镜
参数确定
h8icF}m 10.3前扫描光学系统设计
#q6#nfi" 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
)Kq@ m1>@ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
HSEz20s 参考文献
-!IeP]n#P 第11章变焦光学系统设计
oObQN;A@6 11.1概述
mEyIbMci 11.1.1变焦原理
_=HNcpDA;0 11.1.2像差控制
R]4
h)" 11.1.3最小移动距离
ogJ * 11.1.4变焦
镜头的分类
?Zc(Zy6 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
ba^/Ar(B 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
|g1Pr9{wy 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
C@u}tH
) 11.5变焦曲线及其绘制
>tm4Rg~y 参考文献
v[O?7Np 第12章太赫兹光学系统设计
|v_ttJ;+Y 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
a&u!KAQ 12.1.1太赫兹简介
vK$wc~ 12.1.2太赫兹材料
e <+b?@}=B 12.1.3太赫兹探测器
x|)pZa 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
g-4ab|F 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
D/+l$aBz 12.2.2像质评价
3ej[ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
gi$ 'x^]# 参考文献
YI2x*t! RSCQ`.