《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。
;{0%Vp{ ,pUB[w\ +F>erdV
o
:j'd @ *5+ZAF 目录
|EY1$qItid 第1章光学系统自动设计
14(ct 1.1引言
~
cI`$kJ 1.2像差的非线性
db>"2EE 1.3阻尼最小二乘法
0%yPuY> 1.4ZEMAX的
优化函数和权
at\$
IK_ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
j{/5i`5m 参考文献
iT+t 第2章光学系统的像质评价
rmdg~ 2.1成像光学系统
*z dUCX 2.1.1光学传递函数
P!{J28dj 2.1.2相对畸变
1k{H,p7 2.2非
成像光学系统
$F]*B
` 2.2.1点列图
Yqv!ZJ6 2.2.2点扩散函数
.Y }k@T40a 2.2.3衍射/几何能量曲线
6B}V{2 参考文献
uX6rCokr 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
DW)X3A(^ 3.1非球面像差
v7f[$s$m 3.1.1非球面应用概述
wBEBj7(y 3.1.2非球面数学模型
j#YVv c% 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
PK&X |
h 3.1.4非球面应用举例
>;}(?+|f 3.2斯密特卡塞格林系统设计
gRZ!=z[& 3.2.1卡塞格林系统简介
}|RL6p-/' 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
T^ #1T$ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
f*^bV_ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
"5<YN# 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
ZbH_h]1$D 3.3.2加入非球面简化物镜结构
`6PBV+]Vm3 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
LCb0Kq}*/( 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
QJI]@3
Y 3.4.2……非球面位置的选择
^}<]sjmk 3.4.3矢高数据的查询
g9IIC5 参考文献
q35=_'\W 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
<1`MjP*w 4.1衍射光学元件及其特性
|:`)sx3@# 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
ciW;sK8 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
Qh]k)]+*| 参考文献
7}(YCZny5 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
'G`xD3 E3, 5.1梯度折射率透镜及其特性
46H@z=5 5.1.1梯度折射率光学概述
fS%B/h= 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
z*o2jz?t4 5.1.3径向梯度折射率
ZR8y9mx2" 5.1.4梯度折射率光学系统像差
]UZP dw1D 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
f+Fzpd?w S 5.2.1总体设计方案
aLwEz}-
5.2.2显微物镜的设计
'yh)6mid 5.2.3梯度折射率透镜设计
IcNZUZGE 5.2.4转像透镜与场镜设计
F'ez{B\AX 5.2.5管道内窥镜系统优化
q^L"@Q5; 5.2.6数值分析
tw]
l 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
khQfLA 5.3.1光纤内窥镜工作原理
q~{O^,4S 5.3.2阶跃型
光纤 WISK-z 5.3.3光纤物镜
=~q$k 5.3.4内窥镜物镜设计
0Cyus 参考文献
B~ j3!? 第6章红外光学系统设计
P|a|4Bb+fW 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
F#RtU :R 6.1.1红外辐射概述
=n;LP#(h ? 6.1.2红外光学材料
H8E#r*"-m 6.1.3红外探测器
S5cs(}Bq 6.2非制冷型红外成像系统
H<qz
rO 6.2.1红外光学系统的结构形式
hl,x|.f}4Y 6.2.2红外光学系统设计的特点
V)ITk\ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
ixqvX4vv,B 6.3.1初始结构的选取
,5x9o"N! 6.3.2设计过程的分析
\3x+Z! 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
=$_kkVQ$ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
"a<:fEsSE 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
oYWHO<b 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
1=^| 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
41+@!`z7 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Z/OERO
6.5.2光学系统无热化设计方法
]v_u2f' 6.5.3光学系统无热化设计原理
.la_u8A] 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
MQX9BJ% 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
)0=H)k0 6.6.1冷光阑效率
<V|\yH9 6.6.2二次成像系统结构
{Ut,xi 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
m;vm7]5 参考文献
6-\M }xq? 第7章紫外告警光学系统设计
(Y"./BDY 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
!z5Ozm+} 7.1.1日盲紫外
R!>SN0 7.1.2紫外材料
NFf?~I&mfu 7.1.3紫外探测器
^+Vf*YY
8 7.2日盲紫外球面光学系统设计
iq5-eJmq 7.2.1系统初步优化
P+rDln{ 7.2.2增大视场缩放焦距
DyRU$U 7.2.3增加变量扩大视场
u>V~:q\X 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
4u1au1c 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
:=K+~?
7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
cY|@s?3NND 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
:]8!G- Z 7.3.4几点讨论
O#)YbaE 参考文献
e`?o`@vO, 第8章投影光学系统设计
v/,,z+%- 8.1数字微镜阵列(DMD)
161IWos 8.1.1DMD的结构及工作原理
Ubh)}G,Mg 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
>{"E~U 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
:7s2M 8.2特殊投影棱镜设计
gbFHH,@ 8.2.1分光棱镜的特点
I8\R7s3 8.2.2分光棱镜的设计
'.7ER 8.3红外双波段共光路投影系统设计
ZD<e$PxxCd 8.3.1初始结构的选择
3.Jk-:u %m 8.3.2红外双波段系统的优化
:79u2wSh 参考文献
_F2ofB' 第9章傅里叶变换光学系统设计
4^ZbT 9.1傅里叶透镜
uFfk! 9.1.1透镜的相位调制作用
id>2G
%Tx 9.1.2透镜的傅里叶变换
0fN;
L;v 9.1.3傅里叶透镜类型
@
b}-<~ 9.2空间光调制器
"?'9\<> 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
OS=~<ba 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
43!E> mq 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
ye4GHAm,p 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
_DYe<f. 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
Bsj^R\ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
>|1-o;UU 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
Y 9BKd78Y 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
F1%^,; 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
pzT`.#N:M 9.6.1光电混合联合变换相关器
L^Fb;sJYI 9.6.2光学试验装置
k:z)Sw 参考文献
}RUK?:lEA 第10章激光扫描光学系统设计
R3*{"!O 10.1光束扫描器和扫描方式
m-Qy6"eW 10.1.1光束扫描器
, Q ) 10.1.2扫描方式
pwA~?$B1 10.2fθ透镜及像差要求
]#W9l\ 10.2.1fθ透镜的特性
$NBQv6#: 10.2.2fθ透镜
参数确定
/wi/i*;A 10.3前扫描光学系统设计
$?DEO[p. 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
NOl/y@# 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
D=M'g}l 参考文献
D_BdvWSxj 第11章变焦光学系统设计
qU ,{jD$ 11.1概述
R?#.z# 11.1.1变焦原理
+)_#j/ 11.1.2像差控制
S) `@)sr 11.1.3最小移动距离
-(zw80@& 11.1.4变焦
镜头的分类
C-&s$5MzGb 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
_D8:p>= 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
D&D-