《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。
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{:Kr't<XzF 1i)3!fH0:
目录
Oi-%6&}J 第1章光学系统自动设计
dt"& 1.1引言
} .<(L 1.2像差的非线性
M9Nr/jE 1.3阻尼最小二乘法
~_g{P3 1.4ZEMAX的
优化函数和权
'6*9pG- 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
OEC/'QOae 参考文献
)%lPKp4] 第2章光学系统的像质评价
T4[/_;1g 2.1成像光学系统
=+q\Jh 2.1.1光学传递函数
"7jE&I 2.1.2相对畸变
j9vK~_?; 2.2非
成像光学系统
AD@ {7 2.2.1点列图
$TK= :8HY 2.2.2点扩散函数
/{W6]6^ 2.2.3衍射/几何能量曲线
tE-g]y3 参考文献
(Q8r2*L 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
`46.! 3.1非球面像差
yO* 3.1.1非球面应用概述
<$otBC/% 3.1.2非球面数学模型
I`i"*z 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
M.:JT31>1 3.1.4非球面应用举例
1i'y0]f 3.2斯密特卡塞格林系统设计
)OVa7[-T 3.2.1卡塞格林系统简介
~l*<LXp8 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
|{_>H' 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
Xkg 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
Wcm8,?* 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
]0j_yX 3.3.2加入非球面简化物镜结构
L'
bY,D(J> 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
f*9O39&| 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
x;Slv(|M 3.4.2……非球面位置的选择
YhqMTOw 3.4.3矢高数据的查询
y~VI,82* 参考文献
tV>qV\> 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
2% OAQ( 4.1衍射光学元件及其特性
,CuWQ'H 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
%H,s~IU 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
3dolrW 参考文献
4z9lk^#"X 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
5C^@w 5.1梯度折射率透镜及其特性
%H2ios[UO 5.1.1梯度折射率光学概述
'
2O@ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
p8?v
o?^ 5.1.3径向梯度折射率
Mw)6,O` 5.1.4梯度折射率光学系统像差
a(ITv roM/ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
J_-fs#[x 5.2.1总体设计方案
`Pc<0*`a 5.2.2显微物镜的设计
'3WtpsKA 5.2.3梯度折射率透镜设计
X)+6>\ 5.2.4转像透镜与场镜设计
u]9\_{c]Q 5.2.5管道内窥镜系统优化
;gD\JA 5.2.6数值分析
D}j`T 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
ASre@pW 5.3.1光纤内窥镜工作原理
I~@8SSO,vH 5.3.2阶跃型
光纤 tMp!MQ
5.3.3光纤物镜
Ki7t?4YE 5.3.4内窥镜物镜设计
(/,l0 参考文献
slUi)@b 第6章红外光学系统设计
6)P.wW 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
)|^8`f 6.1.1红外辐射概述
W I MBwmg 6.1.2红外光学材料
o[fg:/5)A 6.1.3红外探测器
0 yq 6.2非制冷型红外成像系统
w^$C\bCbh 6.2.1红外光学系统的结构形式
`[U.BVP' 6.2.2红外光学系统设计的特点
isQOt *
i 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
+A)>
zx 6.3.1初始结构的选取
o ]z#~^w 6.3.2设计过程的分析
{uoF5|O6K 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
;l
ZKgi8` 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
) ba~7A 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
El;"7Qn 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
&b}g.)RI 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
r~ 2*'zB 6.5.1温度变化对光学系统的影响
(;%T]?<9# 6.5.2光学系统无热化设计方法
H"6x/&s.=k 6.5.3光学系统无热化设计原理
WKlyOK=} 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
b \ln XN 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
zqXF`MAB= 6.6.1冷光阑效率
FiUwy/,ZV 6.6.2二次成像系统结构
wCruj`$ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
bvB',yBZ 参考文献
#S'uqP! 第7章紫外告警光学系统设计
G2)F<Y 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
}&e HU 7.1.1日盲紫外
L-C^7[48= 7.1.2紫外材料
>(S)aug$1 7.1.3紫外探测器
~uty<fP 7.2日盲紫外球面光学系统设计
_#6Qf 7.2.1系统初步优化
3mo4;F,h9 7.2.2增大视场缩放焦距
-bzlp7q* 7.2.3增加变量扩大视场
~ILv*v@m 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
xd^Pkf 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
e&d$kUJrq 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
to</ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
dX@ic,? 7.3.4几点讨论
#?>)5C\Hqy 参考文献
2a
eH^:u 第8章投影光学系统设计
pTwzVz~ 8.1数字微镜阵列(DMD)
GyN|beou 8.1.1DMD的结构及工作原理
~io. TS|r 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
k1f<(@*` 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
-oyA5Yx0 8.2特殊投影棱镜设计
}3X/"2SW^ 8.2.1分光棱镜的特点
xL"J?Gy 8.2.2分光棱镜的设计
Pg(Y}Tu 8.3红外双波段共光路投影系统设计
`@],J 8.3.1初始结构的选择
H/x0' 8.3.2红外双波段系统的优化
e,_Sj(R8 参考文献
{/,(F^T>2 第9章傅里叶变换光学系统设计
+u0of^}= 9.1傅里叶透镜
*u"%hXR 9.1.1透镜的相位调制作用
^]R_t@ 9.1.2透镜的傅里叶变换
z}u`45W+ 9.1.3傅里叶透镜类型
F{E@snc 9.2空间光调制器
RdWn =; 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
_Fa\y ZX 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
DX>LB$dy? 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
-6kX?sNl)X 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
Ia}qDGqPp! 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
=JzzrM|V* 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
:p/=KI_ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
%Tp
k1 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
`mz}D76~# 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
ue@/o,C> 9.6.1光电混合联合变换相关器
GEc-<`- 9.6.2光学试验装置
]?@ [Ny=0 参考文献
="& GU%$ 第10章激光扫描光学系统设计
!<:Cd(bM 10.1光束扫描器和扫描方式
KJec/qca 10.1.1光束扫描器
81{8F 10.1.2扫描方式
Twa(RjB< 10.2fθ透镜及像差要求
l+"p$iZs 10.2.1fθ透镜的特性
p7Wt(A 10.2.2fθ透镜
参数确定
z.-yL,Rc`- 10.3前扫描光学系统设计
6)uBUM;i 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
L?N&kzA 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
O~V^] 参考文献
=M;F&;\8 第11章变焦光学系统设计
!\R5/-_UU 11.1概述
Dnw^H. 11.1.1变焦原理
?g+3 URpK 11.1.2像差控制
zU&Iy_Ke. 11.1.3最小移动距离
VtLRl0/ 11.1.4变焦
镜头的分类
(x2?{\? 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
h#r~2\q4ei 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
&SbdX 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
_`?cBu` 11.5变焦曲线及其绘制
k+ t(u] 参考文献
#wIWh^^ Zy 第12章太赫兹光学系统设计
LP#wE~K"b 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
I~n4}}9M 12.1.1太赫兹简介
z)C/U 12.1.2太赫兹材料
i&>^"_4rc 12.1.3太赫兹探测器
(1D1;J4g 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
\KhcNr?ja= 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
'9f0UtT|[ 12.2.2像质评价
j_so s%- 12.330~70μm太赫兹物镜设计
,@f"WrQ 参考文献
N=1ue`i gW~T{+f