《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。
!"o1ve`{ ?h>%Ix 9:}RlL+cOk
3Aqe;Wf9%+ Q9 x` Uy 目录
z</XnN 第1章光学系统自动设计
SoM
]2^ 1.1引言
YDZ1@N}^B 1.2像差的非线性
3LmBV\[" 1.3阻尼最小二乘法
7DHT)9lD/ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
Gr"2G,,VI 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
+i q+ 参考文献
ShsP]$Yp 第2章光学系统的像质评价
2jrX 2.1成像光学系统
mXN1b! 2.1.1光学传递函数
nfd?@34"A2 2.1.2相对畸变
wZ\e3H z 2.2非
成像光学系统
.x-Z+Rs{g 2.2.1点列图
f Dm}J 2.2.2点扩散函数
J~yd]L> 2.2.3衍射/几何能量曲线
](
U%1 参考文献
=%nqMV(y 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
@]VvqCk 3.1非球面像差
-c<1H)W 3.1.1非球面应用概述
ui#1 +p3G 3.1.2非球面数学模型
MR l*rK 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
fi-&[llg 3.1.4非球面应用举例
NdED8 iRc 3.2斯密特卡塞格林系统设计
pFv[z':&Q 3.2.1卡塞格林系统简介
E#HU?<q8 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
i5~ /+~ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
:BZx)HxQ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
* v7& T 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
Pi]s<3PL 3.3.2加入非球面简化物镜结构
GWkJ/EX 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
|2t7mat 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
,ex(pmZ; 3.4.2……非球面位置的选择
k~s>8N:&G 3.4.3矢高数据的查询
Xm:gD6;9 参考文献
JXR/K=<^ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
@*`UOgP7 4.1衍射光学元件及其特性
2"{]A;@ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
^$s~qQQ}B 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
RxDxLU2kt 参考文献
B6!<@*BI 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
%[bO\, 5.1梯度折射率透镜及其特性
F*jjcUk 5.1.1梯度折射率光学概述
J/&*OC 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Qmc;s{-r; 5.1.3径向梯度折射率
([XyW{=h! 5.1.4梯度折射率光学系统像差
m=y,_Pz>U 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
OaCj3d> 5.2.1总体设计方案
z?) RF[ 5.2.2显微物镜的设计
m&jt[
5.2.3梯度折射率透镜设计
63dtO{:4 5.2.4转像透镜与场镜设计
M0IqQM57N 5.2.5管道内窥镜系统优化
n~>CE"q 5.2.6数值分析
>zx50e) 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
y8WXp_\ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
. eag84_ 5.3.2阶跃型
光纤 NVh>Q>B$_ 5.3.3光纤物镜
I8oKa$RF 5.3.4内窥镜物镜设计
@f01xh=8 参考文献
MVU'GHv 第6章红外光学系统设计
$8 ww]}K 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
2d J)4 6.1.1红外辐射概述
xA1pDrfC/ 6.1.2红外光学材料
% |Gzht\ 6.1.3红外探测器
WMz|FFKVY 6.2非制冷型红外成像系统
%|6Q7'@p 6.2.1红外光学系统的结构形式
IhKas4 6.2.2红外光学系统设计的特点
g:6}zHK 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
5}^08Xl 6.3.1初始结构的选取
LFM5W&? 6.3.2设计过程的分析
K~~*M?.Z 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
VqT[ca\ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
[&}<!:9' 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
Dq1XZ%8 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
?|rw=% 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
Hw. @Le> 6.5.1温度变化对光学系统的影响
*E q7r>[ 6.5.2光学系统无热化设计方法
XlcDF|?{. 6.5.3光学系统无热化设计原理
zgOwSg8 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
<y/AEY1 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
:qKY@-t7H 6.6.1冷光阑效率
"YU~QOGx@ 6.6.2二次成像系统结构
8}b[Q/h! 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
Y `p&*O 参考文献
K]Cs2IpI 第7章紫外告警光学系统设计
3T^dgWXEG 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Pb&+(j 7.1.1日盲紫外
%SFR.U0}yK 7.1.2紫外材料
weadY,-H8 7.1.3紫外探测器
1ORi]` 7.2日盲紫外球面光学系统设计
90k|u'ikOp 7.2.1系统初步优化
6y!?xot 7.2.2增大视场缩放焦距
f3B8,> 7.2.3增加变量扩大视场
W
9MZ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
WC; a 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
mK&9p{4#U 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
iz5wUyeg 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
I`>%2mP[C 7.3.4几点讨论
4^9_E&Fa 参考文献
;XuEMq,Di 第8章投影光学系统设计
"lb!m9F{ 8.1数字微镜阵列(DMD)
X.5LB!I) 8.1.1DMD的结构及工作原理
#$T"QL@ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
RxG./GY 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
L uKm 8.2特殊投影棱镜设计
\`# 0,pLr 8.2.1分光棱镜的特点
YhR"_ 8.2.2分光棱镜的设计
S*@0%|Q4r 8.3红外双波段共光路投影系统设计
nit7|T@^ 8.3.1初始结构的选择
.Q@'O b` 8.3.2红外双波段系统的优化
l[{}ZKZ 参考文献
"$YLU}S9 第9章傅里叶变换光学系统设计
YIqfGXu8 9.1傅里叶透镜
\,t<{p_Q 9.1.1透镜的相位调制作用
H43D=N& 9.1.2透镜的傅里叶变换
DMW:%h{ 9.1.3傅里叶透镜类型
|:BYOxAYZ8 9.2空间光调制器
BBj"}~da 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
)C6 7qY[P 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
z5w|+9U 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
|/Z)? 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
nmrk-#._@9 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
g+*[CKO{ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
LRs;>O 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
?QVI'R:Z? 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
^2@~AD`&h 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
T6#GlO)8) 9.6.1光电混合联合变换相关器
1ki"UF/ 9.6.2光学试验装置
:E*U*#h/ 参考文献
Dw,f~D$+ic 第10章激光扫描光学系统设计
H4jqF~ 10.1光束扫描器和扫描方式
rNp#5[e 10.1.1光束扫描器
. %7A7a 10.1.2扫描方式
!~v>&bCG>9 10.2fθ透镜及像差要求
EV$n>. 10.2.1fθ透镜的特性
Wno5B/V 10.2.2fθ透镜
参数确定
7C^ nk
z 10.3前扫描光学系统设计
rfpxE>_|G 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
gp2)35 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
=Y[Ae7e 参考文献
E~^'w.1 第11章变焦光学系统设计
s6uAF(4, 11.1概述
"<#:\6aym 11.1.1变焦原理
pXa? Q@6 11.1.2像差控制
Eq{TZV 11.1.3最小移动距离
?Q2pD!L{ 11.1.4变焦
镜头的分类
CXZeL 1+ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
]+P&Y: 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
w4a7c 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
C"<@EMU9 11.5变焦曲线及其绘制
9v0|lS!- 参考文献
:~Y$\Ww(~ 第12章太赫兹光学系统设计
V;jz0B 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
Gy%e%' 12.1.1太赫兹简介
Y2n*T
KXI, 12.1.2太赫兹材料
,vPF=wq 12.1.3太赫兹探测器
v'tk:Hm1 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
$EF@x}h:A 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
g_U69
z 12.2.2像质评价
TZg7BLfy 12.330~70μm太赫兹物镜设计
UEUTu}4y 参考文献
): 6d_g{2 iXFaQ