《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。
i:l<C <u=4*:QE _Um d
JO@|*/mL `~W-Xx 目录
SnYLdwgl 第1章光学系统自动设计
8Mbeg
,P 1.1引言
/By)" 1.2像差的非线性
ZlojbL@|4 1.3阻尼最小二乘法
-$,%f? 1.4ZEMAX的
优化函数和权
%xQ.7~ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
NxLXm, 参考文献
8x[YZ@iM- 第2章光学系统的像质评价
aBzszp]l+ 2.1成像光学系统
^`D=GF^tX 2.1.1光学传递函数
Ia'ZV7' 2.1.2相对畸变
wlPx,UqZ 2.2非
成像光学系统
u@3y&b 2.2.1点列图
dCFlM&(i 2.2.2点扩散函数
W k}AmC 2.2.3衍射/几何能量曲线
W@2vjz 参考文献
Q_vW3xz 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
Ou>vX[{ 3.1非球面像差
1>Q'R 3.1.1非球面应用概述
.{S8f#p9T 3.1.2非球面数学模型
"p3_y`h6+ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
3!
~K^Z] 3.1.4非球面应用举例
O$ HBO 3.2斯密特卡塞格林系统设计
A$WZF/x 3.2.1卡塞格林系统简介
LA[g(i 7 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
28OWNS
M= 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
WGAXIQ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
%5*@l vy 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
> MG>=A 3.3.2加入非球面简化物镜结构
Ux2U*a; 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
wl1m*`$ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
gf+d!c(/ 3.4.2……非球面位置的选择
1h7+@#<:a 3.4.3矢高数据的查询
x|KWyfOS 参考文献
|*mL1#bB 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
U,Mx@KdV 4.1衍射光学元件及其特性
rbZ[!LA 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
ejXMKPE; 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
\VSATL:] 参考文献
` rm?a0 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
J`*iZvW#Bx 5.1梯度折射率透镜及其特性
C_LvZ= 5.1.1梯度折射率光学概述
[ REf>_R 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
jw
,izxia 5.1.3径向梯度折射率
3CE[( 5.1.4梯度折射率光学系统像差
#;#3%? 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
\/|)HElKR 5.2.1总体设计方案
,1/}^f6 5.2.2显微物镜的设计
.C]cK%OO
N 5.2.3梯度折射率透镜设计
M|io4+sy 5.2.4转像透镜与场镜设计
A`6ra}U<
5.2.5管道内窥镜系统优化
q*)+K9LRk 5.2.6数值分析
_KD5T4FZR 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
:!zC"d9@ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
J g$xO@. 5.3.2阶跃型
光纤 k#:2'!7G 5.3.3光纤物镜
F&;
5.3.4内窥镜物镜设计
Rb}KZ+o"Z 参考文献
K^t?gt@k} 第6章红外光学系统设计
IK^~X{I? 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
=22ALlxk 6.1.1红外辐射概述
kJ)gP 2E 6.1.2红外光学材料
AAUyy
: 6.1.3红外探测器
zX7q:Pt 6.2非制冷型红外成像系统
=wq;@' U 6.2.1红外光学系统的结构形式
#:ns64| 6.2.2红外光学系统设计的特点
]|:uU 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
=sOo:s 6.3.1初始结构的选取
"?.~/@ 6.3.2设计过程的分析
rSVgWr8 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
Z%gx%$ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
y~<@x. 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
H]#Rg`~n 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
{fSfq&o 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
mW`oq 6.5.1温度变化对光学系统的影响
V7t!?xOL 6.5.2光学系统无热化设计方法
>adV(V< 6.5.3光学系统无热化设计原理
F#+ .>!
6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
,R wfp=*E 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
>[a<pm! 6.6.1冷光阑效率
>E"9*:.^a 6.6.2二次成像系统结构
0&fl#]oCE 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
?q91:H 参考文献
?n'OF pd 第7章紫外告警光学系统设计
q9}m!*8e 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
O%1/r* 7.1.1日盲紫外
8TZENRzx-| 7.1.2紫外材料
qs=tJ^<<o 7.1.3紫外探测器
s\0K o1 7.2日盲紫外球面光学系统设计
Yr&Ka: 7.2.1系统初步优化
4Nmea-!* 7.2.2增大视场缩放焦距
9XV^z*E(J 7.2.3增加变量扩大视场
[6gO 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
=l`OHTg 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
M$&>5n7 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
ehOs9b 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
6f]r Q9 7.3.4几点讨论
Bh` IXu 参考文献
J4yt N3 第8章投影光学系统设计
,86K 8.1数字微镜阵列(DMD)
j Selop>N 8.1.1DMD的结构及工作原理
}e=e",eAT 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
M#0 @X 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
i7eI=f-Q 8.2特殊投影棱镜设计
&:!ij 8.2.1分光棱镜的特点
+8^_D?*\n 8.2.2分光棱镜的设计
C{Blqf3V0 8.3红外双波段共光路投影系统设计
IL2r9x% 8.3.1初始结构的选择
5N1 K~". 8.3.2红外双波段系统的优化
ndOfbu;mf 参考文献
_bI+QC# 第9章傅里叶变换光学系统设计
4 iH&:Al 9.1傅里叶透镜
AMk~dzNt 9.1.1透镜的相位调制作用
fS./y=j(X 9.1.2透镜的傅里叶变换
#%cR%Z 9.1.3傅里叶透镜类型
6ojo##j 9.2空间光调制器
`-D$Fsl 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
dt~iw 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
s)tpr 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
R`Qpd3 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
R{<Y4C2~ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
%c1FwAC 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
MFTC6L+T 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
:QKb#4/8; 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
.;slrg(5F 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
pF='jj51 9.6.1光电混合联合变换相关器
_$(GRNRYK 9.6.2光学试验装置
6_ ]8\n 参考文献
WF)s*$'uz; 第10章激光扫描光学系统设计
L<)Z> @fR 10.1光束扫描器和扫描方式
}jcIDiSu 10.1.1光束扫描器
gfV DqDF 10.1.2扫描方式
KW>VOW<. 10.2fθ透镜及像差要求
`Qq/F] 10.2.1fθ透镜的特性
!Mil?^ 10.2.2fθ透镜
参数确定
X2P``YFV{ 10.3前扫描光学系统设计
qvTKfIl{ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
)l{A{f6O 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
F '#^`G9 参考文献
irmwc'n] 第11章变焦光学系统设计
.Qk{5=l6P 11.1概述
O0zi@2m?B 11.1.1变焦原理
x@ 6\Ob 11.1.2像差控制
IQoH@l&Xk 11.1.3最小移动距离
eE,;K1 11.1.4变焦
镜头的分类
=~$U^IsWA 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
U IQ 6SvM 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
.xnQd^qoac 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
q]+)c2M 11.5变焦曲线及其绘制
f MzYFM'i 参考文献
c85O_J 第12章太赫兹光学系统设计
X{'wWWZC 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
QqjTLuN 12.1.1太赫兹简介
@e={Wy+Vm( 12.1.2太赫兹材料
LK
%K0o 12.1.3太赫兹探测器
L"9 Gc 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
4[xA-
\ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
}8
\|1@09 12.2.2像质评价
.f+9 A> 12.330~70μm太赫兹物镜设计
j
aD! 参考文献
-7,vtd[h !`Xt8q\r