《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。
Pr(@&:v: Cl!(F6K* h_+
Kd58'$ zH6@v+gb 目录
"P54|XIJ\ 第1章光学系统自动设计
FpU8$o~r{ 1.1引言
t*-cX 1.2像差的非线性
-zn_d]NV 1.3阻尼最小二乘法
%+Y wzL{ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
kd\Hj~* 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
CaO-aL 参考文献
02trjp.f 第2章光学系统的像质评价
J|DZi2o 2.1成像光学系统
%>_6&A{K,d 2.1.1光学传递函数
qk3|fW/- 2.1.2相对畸变
9=3DYCk/ 2.2非
成像光学系统
%D8.uGsh 2.2.1点列图
Ox&G
[ 2.2.2点扩散函数
i%i/>;DF 2.2.3衍射/几何能量曲线
c.b| RM0; 参考文献
{jmy:e2 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
f7][#EL 3.1非球面像差
,Kl?-W@ 3.1.1非球面应用概述
pr7lm5 3.1.2非球面数学模型
m&gB;g3: 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
)RvX}y- 3.1.4非球面应用举例
>5:O%zQ@ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
$7c,<= 3.2.1卡塞格林系统简介
1' v!~*af 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
z\A
),; 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
KXK5\#+L 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
`&7tADFB 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
m,!SDCq 3.3.2加入非球面简化物镜结构
9A} * 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
r{9fm, 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
.#$2,"8 3.4.2……非球面位置的选择
FX|&o>S(8 3.4.3矢高数据的查询
c$71~|-[ 参考文献
1ONkmVtL 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
)X[2~E 4.1衍射光学元件及其特性
_/noWwVu 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
-X~|jF 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
~'KqiUY 参考文献
RK &>!^ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
/*,_\ ; 5.1梯度折射率透镜及其特性
O^row1D_ 5.1.1梯度折射率光学概述
@`:X,]{ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
o!KDeY 5.1.3径向梯度折射率
L*[3rqER 5.1.4梯度折射率光学系统像差
->{-yh]jv 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
@x+2b0 b 5.2.1总体设计方案
@r/~Y]0Ye5 5.2.2显微物镜的设计
M?%x=q\< 5.2.3梯度折射率透镜设计
URrx7F98 5.2.4转像透镜与场镜设计
?X6}+ 5.2.5管道内窥镜系统优化
-Z$u[L [c 5.2.6数值分析
]kTxVe 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
QO(F%&v++ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
A8*zB=C 5.3.2阶跃型
光纤 1VlU'qY 5.3.3光纤物镜
v#/Gxk9eX 5.3.4内窥镜物镜设计
62qjU<Z 参考文献
o!":mJy 第6章红外光学系统设计
-LszaMR} 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
qE8aX*A1/ 6.1.1红外辐射概述
bC1G5`v_D 6.1.2红外光学材料
&tAYF_} 6.1.3红外探测器
+|,4g_(j 6.2非制冷型红外成像系统
#Ir?v 6.2.1红外光学系统的结构形式
poxF`a6e+ 6.2.2红外光学系统设计的特点
9"]#.A^Q* 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
n@p@@ 6.3.1初始结构的选取
+lqGf 6.3.2设计过程的分析
m)Kg6/MV. 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
qrlC
U4 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
]>VG}e~b 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
_<F)G,= 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
!EhKg)y= 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
c Pf_B= 6.5.1温度变化对光学系统的影响
4v hz`1 6.5.2光学系统无热化设计方法
Pa{ 6.5.3光学系统无热化设计原理
src+z# 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Fds
11
/c7 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
6~x'~T 6.6.1冷光阑效率
%ERcFI]G 6.6.2二次成像系统结构
\xCCJWek 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
^x: lB> 参考文献
~$g: 第7章紫外告警光学系统设计
kygw}|, N 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
zR^Gy" 7.1.1日盲紫外
Tz,9>uN 7.1.2紫外材料
L!If~6oD( 7.1.3紫外探测器
_b~{/[s 7.2日盲紫外球面光学系统设计
#Or;"}P>fB 7.2.1系统初步优化
)_=2lu3%{ 7.2.2增大视场缩放焦距
VIP7j(#t_g 7.2.3增加变量扩大视场
:]m.&r S, 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
fx{8ERo 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
2+
cs^M3 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
+SH{`7r 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
mOsp~|d 7.3.4几点讨论
MxIa,M< 参考文献
(O5Yd 6u 第8章投影光学系统设计
4\Y5RfLB_ 8.1数字微镜阵列(DMD)
<ukBAux,D 8.1.1DMD的结构及工作原理
YOD.y!.zq7 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
Zp9.
~&4o- 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
%'=*utOxy 8.2特殊投影棱镜设计
i.vH$ 8.2.1分光棱镜的特点
S=(O6+U 8.2.2分光棱镜的设计
tTLg;YjN 8.3红外双波段共光路投影系统设计
>5t%_/yeB 8.3.1初始结构的选择
@i1e0;\ 8.3.2红外双波段系统的优化
}oRBQP^&K 参考文献
ZNX38<3h 第9章傅里叶变换光学系统设计
`x9Eo4(/ 9.1傅里叶透镜
E[]5Od5# 9.1.1透镜的相位调制作用
#hZ$;1. 9.1.2透镜的傅里叶变换
_{K mj,q 9.1.3傅里叶透镜类型
3 !@ 9.2空间光调制器
go uU 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
J+u}uN@ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
6st
9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
(j&: 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
/*mF:40M; 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
$')C& 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
r!mRUw'u 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
JL1ajlm~ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
^Co$X+
9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
vwU1}H 9.6.1光电混合联合变换相关器
t;e&[eg 9.6.2光学试验装置
t<!;shH,s 参考文献
bO=|utpk 第10章激光扫描光学系统设计
ai{>rO3 }I 10.1光束扫描器和扫描方式
7Q}pKq]P 10.1.1光束扫描器
t~) P1Lof\ 10.1.2扫描方式
BNu >/zGpB 10.2fθ透镜及像差要求
%=`JWLLG 10.2.1fθ透镜的特性
ysW})#7X 10.2.2fθ透镜
参数确定
dZU#lg 10.3前扫描光学系统设计
)(G9[DG 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
z%82Vt!a5 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
P0m3IH) 参考文献
HEF
e? 第11章变焦光学系统设计
5?kfE 11.1概述
D@O`"2 11.1.1变焦原理
C$OVN$lL`8 11.1.2像差控制
ZEP?~zV\A 11.1.3最小移动距离
*GT=U(d 11.1.4变焦
镜头的分类
513,k$7 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
->sxz/L 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
3e_tT8 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
4l$OO;B 11.5变焦曲线及其绘制
`^bP9X_a 参考文献
9L=mS 第12章太赫兹光学系统设计
Yj/afn(Jt 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
gq7tSkH@ 12.1.1太赫兹简介
v ,8;:
sD 12.1.2太赫兹材料
c|&3e84U 12.1.3太赫兹探测器
r;#"j%z 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
m ptFd 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Re$h6sh 12.2.2像质评价
bdg6B7%Q 12.330~70μm太赫兹物镜设计
PsC")JS 参考文献
L:$4o l4bytI{63