《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。
@[Wf!8_ ${97G# d-gcXaA-8
zv^+8h7k .73sY5hdTN 目录
?gjkgCbC# 第1章光学系统自动设计
4% 6@MQ[ 1.1引言
@k/|%%uP 1.2像差的非线性
y4H/CH$% 1.3阻尼最小二乘法
zY].ZS=7 1.4ZEMAX的
优化函数和权
c#@L~< 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
y-Lm^GW4 参考文献
CYM>4C~>JW 第2章光学系统的像质评价
IcNZUZGE 2.1成像光学系统
F'ez{B\AX 2.1.1光学传递函数
q^L"@Q5; 2.1.2相对畸变
tw]
l 2.2非
成像光学系统
}t1 q5@QU 2.2.1点列图
-@~4: o 2.2.2点扩散函数
WJ\,Y} J 2.2.3衍射/几何能量曲线
=~q$k 参考文献
0Cyus 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
59V8cO+qH 3.1非球面像差
.{(gku>g( 3.1.1非球面应用概述
F#RtU :R 3.1.2非球面数学模型
=n;LP#(h ? 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
4OG1_6K 3.1.4非球面应用举例
dX-j3lM:# 3.2斯密特卡塞格林系统设计
;U? 323Z 3.2.1卡塞格林系统简介
i3>_E <"9 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
wid 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
sjHcq5#U! 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
:2~2j-m 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
9q2x} 3.3.2加入非球面简化物镜结构
/KlSI<T@ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
mw83 pU6 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
}#nd&ND 3.4.2……非球面位置的选择
O1oh,~W 3.4.3矢高数据的查询
]Bz.6OR 参考文献
hF1Lj=x 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
=
jTC+0u 4.1衍射光学元件及其特性
fyq%-Tj 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
l?HC-_Pbh 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
1WI^RlWd( 参考文献
tHFUV\D;, 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
V@`%k]k 5.1梯度折射率透镜及其特性
/K<>OyR? 5.1.1梯度折射率光学概述
) LohB,? 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
^j1iCL! 5.1.3径向梯度折射率
:S+Bu*OyH 5.1.4梯度折射率光学系统像差
NH'QMjL) 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
?VyiR40-Cx 5.2.1总体设计方案
9CZEP0i7 5.2.2显微物镜的设计
GvL\%0Ibx 5.2.3梯度折射率透镜设计
+0:]KG!Zs. 5.2.4转像透镜与场镜设计
sDkO!P 5.2.5管道内窥镜系统优化
)\{]4[9N 5.2.6数值分析
{=+'3p 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
Z{_YH7_ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
\{o<-S;h 5.3.2阶跃型
光纤 :]8!G- Z 5.3.3光纤物镜
jori,"s 5.3.4内窥镜物镜设计
e`?o`@vO, 参考文献
v/,,z+%- 第6章红外光学系统设计
<"7Wb"+ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
[`1@`5SL- 6.1.1红外辐射概述
mD,fxm{G 6.1.2红外光学材料
xBE}/F$45 6.1.3红外探测器
cfHtUv 6.2非制冷型红外成像系统
5$*=;ls>J 6.2.1红外光学系统的结构形式
Z5"5Ge-M 6.2.2红外光学系统设计的特点
-LlS9[r0 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
f~f)6XU| 6.3.1初始结构的选取
X//=OpS` 6.3.2设计过程的分析
<Q_E3lQy/ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
c(s: f@ 1 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
Ag;Ybk[ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
I@(3~ Ab 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
1#|qT7 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
} ;d= 6.5.1温度变化对光学系统的影响
>Xxi2Vy 6.5.2光学系统无热化设计方法
:{aiw?1 6.5.3光学系统无热化设计原理
caL\ d 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
TjjR% 3 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
sLc,Dx"+ 6.6.1冷光阑效率
0*KL*Gn 6.6.2二次成像系统结构
VP1z"j: 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
Lv>O BHD 参考文献
R'^J#"[ 第7章紫外告警光学系统设计
-.5R.~@ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
/LLo7" 7.1.1日盲紫外
g2YE^EKU~ 7.1.2紫外材料
,9$| "e& 7.1.3紫外探测器
zw0u|q;# 7.2日盲紫外球面光学系统设计
xN!In-v[j; 7.2.1系统初步优化
zOYG`:/' 7.2.2增大视场缩放焦距
MKX58y{+ 7.2.3增加变量扩大视场
7LiyA< 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
2F/oWt|w? 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
QvlVjDIy 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
~e686L0j 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
m1RjD$fM 7.3.4几点讨论
"!:)qVL^ 参考文献
X#ud_+6x 第8章投影光学系统设计
Xc<Hm 8.1数字微镜阵列(DMD)
43*;" w= 8.1.1DMD的结构及工作原理
b .cBg.a 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
4
i`FSO 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
k8,s<m 8.2特殊投影棱镜设计
9T<k|b[6 8.2.1分光棱镜的特点
pV$A?b"?* 8.2.2分光棱镜的设计
+9.GNu 8.3红外双波段共光路投影系统设计
LKg9{0Y: 8.3.1初始结构的选择
Z OqD.=O( 8.3.2红外双波段系统的优化
!j9(%,PR 参考文献
N({-&A.N 第9章傅里叶变换光学系统设计
Nh^q&[? 9.1傅里叶透镜
-`PLewvX 9.1.1透镜的相位调制作用
Rpxg
5 9.1.2透镜的傅里叶变换
Mz;KXP 9.1.3傅里叶透镜类型
72= 4#
9.2空间光调制器
QiNLE'19^ 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
soA] f 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
:#=BwdC 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
\OkJX_7 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
5L,q,kVS 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
a#&\65D 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
ESuP ZB 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
sc z8`% 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
A%~t[ H 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
5qkyi]/U8 9.6.1光电混合联合变换相关器
*nwH1FjH 9.6.2光学试验装置
\\Nt^j3qR 参考文献
/$j,p E= 第10章激光扫描光学系统设计
k.\4<} 10.1光束扫描器和扫描方式
?&POVf> 10.1.1光束扫描器
.~|[*
q\ 10.1.2扫描方式
/`7G 7pQ+ 10.2fθ透镜及像差要求
YOtzja]~ 10.2.1fθ透镜的特性
)ZpMB 10.2.2fθ透镜
参数确定
s 4n<k]d 10.3前扫描光学系统设计
9} ]C 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
kE1k@h#/ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
|oR#j
` 参考文献
Vr #o]v 第11章变焦光学系统设计
u\)q.` 11.1概述
[!4V_yOb 11.1.1变焦原理
PrF('PH7i 11.1.2像差控制
#,OiZQJC 11.1.3最小移动距离
*]ME]2qP 11.1.4变焦
镜头的分类
T;3B_lu] 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
r(g2&}o\ 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
$LtCI 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
r<'B\.#tp> 11.5变焦曲线及其绘制
|lh&l<=(f 参考文献
1:4u]$@E 第12章太赫兹光学系统设计
LtK,_j 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
H h%|}*f_, 12.1.1太赫兹简介
MF+F8h>/ 12.1.2太赫兹材料
3C2~heO>| 12.1.3太赫兹探测器
pK)!o 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
;kD
Rm'( 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
?Xqkf> 12.2.2像质评价
MgHO WoF 12.330~70μm太赫兹物镜设计
TU9$5l/;g 参考文献
,?!MVN- ?*cCn-|