《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。
n92*:Y @G'&7-(h* 6="Qwrk
f
wE
b }SD*@w 目录
>%6a$r~@ 第1章光学系统自动设计
vtx3a^ 1.1引言
\G4L+Q/13 1.2像差的非线性
;[nomxu|? 1.3阻尼最小二乘法
96ydcJY0' 1.4ZEMAX的
优化函数和权
XS#Jy
n 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
KYw~(+gHv2 参考文献
a%nksuP3 第2章光学系统的像质评价
oz8z%*9( 2.1成像光学系统
v;6O# ta' 2.1.1光学传递函数
5z/*/F=X 2.1.2相对畸变
FT'2J 2.2非
成像光学系统
fI<|]c}P&J 2.2.1点列图
xgp 6lO [ 2.2.2点扩散函数
vD-m FC) 2.2.3衍射/几何能量曲线
t@(:S6d 参考文献
LI~ofCp 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
3[{RH*nHD 3.1非球面像差
RKi11z 3.1.1非球面应用概述
u B~C8} 3.1.2非球面数学模型
<Pn]{N 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
TKH!,Ow9A 3.1.4非球面应用举例
simD<&p 3.2斯密特卡塞格林系统设计
VZz>)Kz: 3.2.1卡塞格林系统简介
4
*n4P 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
7=hISQMsVP 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
y@Gl'@-O 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
tRtoA5 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
Uf,fd 3.3.2加入非球面简化物镜结构
B+VD53 V 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
BT *z^ZH 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
6lAHB*` 3.4.2……非球面位置的选择
cM?i _m 3.4.3矢高数据的查询
Z>l%:;H 参考文献
D[H #W[ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
{,X}Btnwp 4.1衍射光学元件及其特性
F`Ld
WA 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
%|izt/B 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
,@Fde=Lw 参考文献
[,a2A 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
O3JBS^;V2 5.1梯度折射率透镜及其特性
"/kTEp 5.1.1梯度折射率光学概述
t,]E5,1 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
^]zC~LfG 5.1.3径向梯度折射率
1F,>siuh , 5.1.4梯度折射率光学系统像差
Z1dLC'/b] 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
<|=^[' vi 5.2.1总体设计方案
^yFtL(x, 5.2.2显微物镜的设计
2kfX_RK 5.2.3梯度折射率透镜设计
h_y;NB(w 5.2.4转像透镜与场镜设计
o"gtWAGH 5.2.5管道内窥镜系统优化
X,mqQ7+ 5.2.6数值分析
P1_ZGeom* 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
Jfs_9g5 5.3.1光纤内窥镜工作原理
B:]%Iu| 5.3.2阶跃型
光纤 Ri<'apl 5.3.3光纤物镜
(#Ku` 5.3.4内窥镜物镜设计
5Tg[-tl 参考文献
y#iQ 第6章红外光学系统设计
oMeIXb)z 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
b haYbiX? 6.1.1红外辐射概述
1yd}F`{8UF 6.1.2红外光学材料
*=b36M 6.1.3红外探测器
5fvY#6; 6.2非制冷型红外成像系统
x T8pwTO 6.2.1红外光学系统的结构形式
&UxI62[k 6.2.2红外光学系统设计的特点
M"\j7( 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
*Sw1b7l 6.3.1初始结构的选取
vPce6 Cl* 6.3.2设计过程的分析
_O;2.M%@ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
c( 8>|^M 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
ZcE:r+ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
^~DDl$NH 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
b-OniMq~ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
_q
z^|J 6.5.1温度变化对光学系统的影响
5Z_ 7Sc 6.5.2光学系统无热化设计方法
(N^tg8 Z< 6.5.3光学系统无热化设计原理
~cH3RFV 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Q:^.Qs"IK 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Vo`,|3^ 6.6.1冷光阑效率
J e"~/+ 6.6.2二次成像系统结构
U'p-Ko# 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
Ql]+,^kA@ 参考文献
Ba#wW
E 第7章紫外告警光学系统设计
,)35Vi;. 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
TsF>Y""*M 7.1.1日盲紫外
Q4h6K7 7.1.2紫外材料
Op5S' 7.1.3紫外探测器
2Fc>6]:* 7.2日盲紫外球面光学系统设计
T=,A p a 7.2.1系统初步优化
LK:J kjp^ 7.2.2增大视场缩放焦距
;hb_jW-0W 7.2.3增加变量扩大视场
3R&
FzLs 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
C8W4~~1S 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
;"w?@ELE 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
=;(y5c 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
HY2*5#T 7.3.4几点讨论
yllEg9L0z 参考文献
9$*O ^ 第8章投影光学系统设计
C
@nA* 8.1数字微镜阵列(DMD)
*bSxobn 8.1.1DMD的结构及工作原理
gZ@z}CIw' 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
>e"vPW*[ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
]114\JE 8.2特殊投影棱镜设计
wCgi@\ 8.2.1分光棱镜的特点
\'CA:9V} 8.2.2分光棱镜的设计
<`?V:};Q 8.3红外双波段共光路投影系统设计
&w%--!T 8.3.1初始结构的选择
o2rL&
8.3.2红外双波段系统的优化
p;Nq(=]
\ 参考文献
SIZZFihcYh 第9章傅里叶变换光学系统设计
v%@)I_6[P 9.1傅里叶透镜
b6UpE`\z 9.1.1透镜的相位调制作用
#?C.%kD 9.1.2透镜的傅里叶变换
h.jO3q 9.1.3傅里叶透镜类型
3eERY[ 9.2空间光调制器
!:wA\mAd 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
sc&u NfJ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
W9!K~g_ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
^m['VK#? 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
n?:%>O s$ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
g[Q+DT 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
+3[8EM#g 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
'!<gPAVTzV 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
;<l#k7 / 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
t.Yf8Gy 9.6.1光电混合联合变换相关器
Q.,2G7[ < 9.6.2光学试验装置
2rxz<ck( 参考文献
p(!d,YSE 第10章激光扫描光学系统设计
Z=dM7 Lj* 10.1光束扫描器和扫描方式
:nS$cC0x* 10.1.1光束扫描器
v>/_U 10.1.2扫描方式
4n} a%ocv^ 10.2fθ透镜及像差要求
Ay0.D FL 10.2.1fθ透镜的特性
G^Va$ike 10.2.2fθ透镜
参数确定
I8f=' 10.3前扫描光学系统设计
dJ{q}U 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
,lcSJ^yr 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
UDW_?SHAx 参考文献
\}71pzw( 第11章变焦光学系统设计
tU0jFBB 11.1概述
qLV3Y?S!L 11.1.1变焦原理
8d7 NESYl 11.1.2像差控制
G%ZP` 11.1.3最小移动距离
_tRRIW"Vx" 11.1.4变焦
镜头的分类
GH \
Sy 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
=&F~GCZ> 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
Y @Ur} 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
.(99f#2M: 11.5变焦曲线及其绘制
]0XlI;ah 参考文献
:gn&wi 第12章太赫兹光学系统设计
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4g&8 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
3EHB~rL/C 12.1.1太赫兹简介
'+\t,>nRkl 12.1.2太赫兹材料
2ck0k,WP 12.1.3太赫兹探测器
G#fF("Ndu` 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
l5#SOo\ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
NFyKTA6 12.2.2像质评价
=Z ql6D 12.330~70μm太赫兹物镜设计
qKrxln/T 参考文献
[RF 6mWQ g`C\pdX"B