《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。
n7cy[%yT \</!kY*3@t G
aV&y
d )O^(y1r 7C|!Wno[; 目录
5e/YEDP 第1章光学系统自动设计
lPZ(c%P 1.1引言
Do/R.Mgy* 1.2像差的非线性
_^r};}-} 1.3阻尼最小二乘法
kh5a >OX 1.4ZEMAX的
优化函数和权
WVdV:vJ- 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
}OpUG 参考文献
+?$J8Paf 第2章光学系统的像质评价
>u?.gJm ~ 2.1成像光学系统
rm8Ys61\= 2.1.1光学传递函数
QQM:[1;RT 2.1.2相对畸变
P>VoA 2.2非
成像光学系统
Aqmpo3P[+ 2.2.1点列图
Io1j%T#ZT 2.2.2点扩散函数
m2c'r3 UEu 2.2.3衍射/几何能量曲线
jYHn J}< 参考文献
^#HaH 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
>fH0>W+! 3.1非球面像差
>R+-mP!nj 3.1.1非球面应用概述
j
uA@"SG 3.1.2非球面数学模型
~U0%}Bbh 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
EtKq.<SJ 3.1.4非球面应用举例
_MBhwNBxZ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
eV[{c %wN: 3.2.1卡塞格林系统简介
b=,BLe\ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
#ibwD:{ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
BNfj0e 5b 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
m,k0 h% 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
T/_u;My; 3.3.2加入非球面简化物镜结构
ppyy0E^M 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
42NfD/"g+s 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
}QFL 3.4.2……非球面位置的选择
u?=mh` 3.4.3矢高数据的查询
V eGSr 参考文献
g8<ODU0[g 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
1dQAo1 4.1衍射光学元件及其特性
aZN?V}^+ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
>)kKP8l7 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
b`jR("U 参考文献
Ew/MSl6} 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
.z>/A/&+ 5.1梯度折射率透镜及其特性
n-Iz!;q 5.1.1梯度折射率光学概述
6g|,]{ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
UP-eKK'z 5.1.3径向梯度折射率
p&(0e,`z/ 5.1.4梯度折射率光学系统像差
/Q1 b%C 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
=Z\q``RBy 5.2.1总体设计方案
&}"kF\ 5.2.2显微物镜的设计
y%TqH\RKv 5.2.3梯度折射率透镜设计
C4mkt2Eb0a 5.2.4转像透镜与场镜设计
C- YYG 5.2.5管道内窥镜系统优化
TO6F 5.2.6数值分析
Y&6jFT_ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
QVT0.GzR 5.3.1光纤内窥镜工作原理
'12m4quO 5.3.2阶跃型
光纤 q8{Bx03m6 5.3.3光纤物镜
xV>
.] 5.3.4内窥镜物镜设计
#{6VdWZ 参考文献
+^AdD8U 第6章红外光学系统设计
K*@?BE 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
A;co1,]gR 6.1.1红外辐射概述
]46h!@~aC 6.1.2红外光学材料
n{?Du 6.1.3红外探测器
sp\6-*F 6.2非制冷型红外成像系统
lQIg0G/3 6.2.1红外光学系统的结构形式
Fp.eucRxP 6.2.2红外光学系统设计的特点
EXSH{P O+ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
:` SIuu~@ 6.3.1初始结构的选取
OLG)D#m(4/ 6.3.2设计过程的分析
awzlLI<2p 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
,a5q62)q 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
>!fTWdD^ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
ie1~QQ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
WL+EpNKSf 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
dpW`e>o 6.5.1温度变化对光学系统的影响
^tTM
7 6.5.2光学系统无热化设计方法
>)4~,-;k 6.5.3光学系统无热化设计原理
r*{.|>me 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
[r2V+b.C 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
g3ukx$Q{> 6.6.1冷光阑效率
#66i!} 6.6.2二次成像系统结构
M(>74(}] 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
rO}1E<g
( 参考文献
nS]e 第7章紫外告警光学系统设计
BsA4/Bf 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
5YrzOqg= 7.1.1日盲紫外
PS~_a 7.1.2紫外材料
*$cx7yJ 7.1.3紫外探测器
R(}<W$(TV 7.2日盲紫外球面光学系统设计
`@y~ JNf! 7.2.1系统初步优化
H ezbCwsx& 7.2.2增大视场缩放焦距
^2dQVV. 7.2.3增加变量扩大视场
D?BegF 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
P*k n}: 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
e\}@w1 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
kiF}+,z" 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
O
C;~ H{ 7.3.4几点讨论
OTYkJEC8\N 参考文献
5]G%MB/|$ 第8章投影光学系统设计
U>n[R/~] 8.1数字微镜阵列(DMD)
z&9ljQ
iF 8.1.1DMD的结构及工作原理
h7eb/xEto 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
`"~GqFwy~ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
3_RdzW}f 8.2特殊投影棱镜设计
h8WM4
PK 8.2.1分光棱镜的特点
uBG!R#T 8.2.2分光棱镜的设计
[#!Y7Ede 8.3红外双波段共光路投影系统设计
b|V<Kp 8.3.1初始结构的选择
V1,p<>9 8.3.2红外双波段系统的优化
E!X>C^ 参考文献
z}SJ~WY'[ 第9章傅里叶变换光学系统设计
~;b}_?%o 9.1傅里叶透镜
/pRv
i>_(: 9.1.1透镜的相位调制作用
#+<YFm\i 9.1.2透镜的傅里叶变换
[$} \Gv 9.1.3傅里叶透镜类型
TQ![ 9.2空间光调制器
"Pc}-& 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
0[H/>%3O 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
8i^
./P 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
n"?*"Ya 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
O\!'Ds+gX 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
LT)I
?ud 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
) M8,Tv*~ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
N~b0 b;e 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
+b_[JP2 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
jBEW("4R 9.6.1光电混合联合变换相关器
8@doKOA~T 9.6.2光学试验装置
k^d^Todq. 参考文献
}x#e.}hf& 第10章激光扫描光学系统设计
KO`dAB F} 10.1光束扫描器和扫描方式
%O!xrA{ 10.1.1光束扫描器
ZG +FX:v 10.1.2扫描方式
W$7H "tg 10.2fθ透镜及像差要求
CY':'aWfa< 10.2.1fθ透镜的特性
h}tC+_"D 10.2.2fθ透镜
参数确定
By9CliOy: 10.3前扫描光学系统设计
;I@\}!%H 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
Y9-F\t=~ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
0`V=x+*, 参考文献
.(8V 第11章变焦光学系统设计
%Cj_z 11.1概述
xxg/vaQt=s 11.1.1变焦原理
:^paI 11.1.2像差控制
iW2\;}y 11.1.3最小移动距离
?c8(<_I+ 11.1.4变焦
镜头的分类
)zy;! 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
Xhyn! &H5 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
#%%!r$UL 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Af@\g-<W_ 11.5变焦曲线及其绘制
*qYw 参考文献
FbMtor 第12章太赫兹光学系统设计
@ G!Ir"Q 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
W!"QtEJ, 12.1.1太赫兹简介
<5Ll<0 12.1.2太赫兹材料
I5QtPqB> 12.1.3太赫兹探测器
T#6g5Jnsp 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
E`xpZ>$mPx 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
T12Zak4.= 12.2.2像质评价
SXe1Q8; 12.330~70μm太赫兹物镜设计
i`<L#6RBT 参考文献
m8
_yorz KT 6ppo