《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。
;1*m}uNz ,<0Rf Pp1zW3+Q
0\\ueMj bxd3
目录
TZ&4 第1章光学系统自动设计
pW*{Mx 1.1引言
Z;j/K 1.2像差的非线性
GZ/pz+)i& 1.3阻尼最小二乘法
RsqRR`|X? 1.4ZEMAX的
优化函数和权
2y9:'c| 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
8X}^~ e 参考文献
>zPO>.?h7T 第2章光学系统的像质评价
MO));M) 2.1成像光学系统
Z-^uM`],G 2.1.1光学传递函数
(xk.NZnF 2.1.2相对畸变
a'
IX yj 2.2非
成像光学系统
SWNU1x{,c\ 2.2.1点列图
ysSjc 2.2.2点扩散函数
ULp)T`P 2.2.3衍射/几何能量曲线
d'N(w7-Y 参考文献
vh9kwJyT 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
x !#Ma 3.1非球面像差
90 3.1.1非球面应用概述
bDciZ7[b 3.1.2非球面数学模型
yPf?"W 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
_-4n~( 3.1.4非球面应用举例
2x7(}+eD 3.2斯密特卡塞格林系统设计
\]Y\P~n 3.2.1卡塞格林系统简介
+Od1)_'\D3 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
o/tVcv 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
h|J;6Sm@ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
{ c v;w 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
K(-G: | 3.3.2加入非球面简化物镜结构
%/{IssCR7 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
@Ufa-h5"( 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
VKq0<+M 3.4.2……非球面位置的选择
07.nq;/R 3.4.3矢高数据的查询
:wQC_; 参考文献
. o-0aBG 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
X4d Xm>*?= 4.1衍射光学元件及其特性
Nc
G ,0K 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
AC9{*K[ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
fC=fJZU7$ 参考文献
MC4284A5 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
9uA,
+ 5.1梯度折射率透镜及其特性
th5,HO~ 5.1.1梯度折射率光学概述
[ Z#+gh 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
>}-~rZ 5.1.3径向梯度折射率
j`>?"1e@x 5.1.4梯度折射率光学系统像差
5Waw?1GL 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
>pgQb9
T+_ 5.2.1总体设计方案
l_^T&xq8 5.2.2显微物镜的设计
^36M0h|R 5.2.3梯度折射率透镜设计
pwa.q 5.2.4转像透镜与场镜设计
]O6KKz 5.2.5管道内窥镜系统优化
M%7`8KQ 5.2.6数值分析
[yO=S0 e 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
o)0C-yO0qf 5.3.1光纤内窥镜工作原理
oR-O~_)U 5.3.2阶跃型
光纤 fp9rO}## 5.3.3光纤物镜
=YWT|%^uX 5.3.4内窥镜物镜设计
zx
ct( 参考文献
G1kDM.L 第6章红外光学系统设计
u8|@|t 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
U'rr?,RML 6.1.1红外辐射概述
\eEds:Hg 6.1.2红外光学材料
)J;ny!^2 6.1.3红外探测器
_GE=kw;: 6.2非制冷型红外成像系统
?lF mXZy` 6.2.1红外光学系统的结构形式
pNP_f:A| 6.2.2红外光学系统设计的特点
2K3MAd{ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
7@FDBjq 6.3.1初始结构的选取
S
<2}8D 6.3.2设计过程的分析
uK"^*NEC'; 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
66/Z\H^d 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
I|H,)!Z 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
D0f*eSXE{ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
I%SuT7"Do 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
PoJmW^:} 6.5.1温度变化对光学系统的影响
`+oV/:Q3 6.5.2光学系统无热化设计方法
JRD8Lz]Q3 6.5.3光学系统无热化设计原理
z9^c]U U)E 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
$+7 ci~gs 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
D`en%Lf!m 6.6.1冷光阑效率
_Q>
"\_, 6.6.2二次成像系统结构
FX7M4t#< 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
xtOx|FkYcl 参考文献
BlL|s=dlQV 第7章紫外告警光学系统设计
:=y0'f
V(@ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
l`DtiJ?$$0 7.1.1日盲紫外
/CH(!\bQ 7.1.2紫外材料
pG(Fz0b{ 7.1.3紫外探测器
it~Z|$ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
:]yg 7.2.1系统初步优化
aQga3;S! 7.2.2增大视场缩放焦距
4ffU;6~l' 7.2.3增加变量扩大视场
-H`\?
R 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
n|6?J_{<b> 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
#hpIyy%n 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
s\_l=v3 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
<3lUV7! 7.3.4几点讨论
%06vgjOa ( 参考文献
Vz'HM$ 第8章投影光学系统设计
F,Q?s9s 8.1数字微镜阵列(DMD)
h!v/s=8c 8.1.1DMD的结构及工作原理
vmvFBzLR 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
3&$Nd 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
wEE2a56L- 8.2特殊投影棱镜设计
#XcU{5Qm5 8.2.1分光棱镜的特点
eI0F!Yon 8.2.2分光棱镜的设计
]Dh1~k.Kp 8.3红外双波段共光路投影系统设计
lu]o34 8.3.1初始结构的选择
'[Xl>Z[ 8.3.2红外双波段系统的优化
BMdSf(l 参考文献
xkM] J)C 第9章傅里叶变换光学系统设计
(|dPeix| 9.1傅里叶透镜
9_GokU P_ 9.1.1透镜的相位调制作用
Q{[@`bZB 9.1.2透镜的傅里叶变换
%MbyKz:X 9.1.3傅里叶透镜类型
a&C.= 9.2空间光调制器
;Xyte 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
, |l@j% 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
#I;D 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
+1/b^Ac 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
.1LPlZ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
2
Kla8 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
PS$k >_=t 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
\-c#jo.$8 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
0yz~W(tsm 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
8 aZ$5^z 9.6.1光电混合联合变换相关器
t7bqk!6hM\ 9.6.2光学试验装置
ljVIE/iq 参考文献
~r&D6Y 第10章激光扫描光学系统设计
qU -!7=}7 10.1光束扫描器和扫描方式
lVoik*,B 10.1.1光束扫描器
uH\w. 10.1.2扫描方式
(N0sE"_~I5 10.2fθ透镜及像差要求
f TO+ZTRqf 10.2.1fθ透镜的特性
DT\ym9 10.2.2fθ透镜
参数确定
LWD#a~ 10.3前扫描光学系统设计
x,\!DLq:p 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
#uKWuGz] 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
(ii(yz| 参考文献
i4<BDX5 第11章变焦光学系统设计
=!CU $g 11.1概述
?}8IQxU 11.1.1变焦原理
yj
zK.dM 11.1.2像差控制
@1g&Z}L
o 11.1.3最小移动距离
5)`h0TK 11.1.4变焦
镜头的分类
/c#l9&, 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
.,M;huRg 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
Y@%`ZPJ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
K&dT(U 11.5变焦曲线及其绘制
a+Ab]m8` 参考文献
*ik/p 第12章太赫兹光学系统设计
,{8v4b- 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
Kam]Mn' 12.1.1太赫兹简介
c`jDW S 12.1.2太赫兹材料
:u/mTZDi 12.1.3太赫兹探测器
b#a@rh 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
1
i3k 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
q@ZlJ3%l, 12.2.2像质评价
DP*@dFU" 12.330~70μm太赫兹物镜设计
k>5 O`Y: 参考文献
\$pkk6Q3,w "!KpXBc,>