《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。
Ug}dw a Cu2eMUGt 6?B'3~r
,[gu7z^| XFj\H(D 目录
s,z$Vt"h*K 第1章光学系统自动设计
KImBQ2 ^Tu 1.1引言
w_gFN%8 1.2像差的非线性
WA'4y\ N 1.3阻尼最小二乘法
!V%h0OE\ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
u/s,# 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
`5SLo=~ 参考文献
pt/UY<@yoN 第2章光学系统的像质评价
<n#phU Q 2.1成像光学系统
%R|_o<(#MJ 2.1.1光学传递函数
N}|<P[LW 2.1.2相对畸变
r%:Q(|v? 2.2非
成像光学系统
6H]rO3[8 2.2.1点列图
2`Dqu"TWh 2.2.2点扩散函数
U{`Q_Uw@$: 2.2.3衍射/几何能量曲线
HpXQD; 参考文献
v0aV>-v 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
l_q=@y 3.1非球面像差
*A^`[_y 3.1.1非球面应用概述
:m&cm%W]ts 3.1.2非球面数学模型
xr*%:TwCta 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
SlaHhq3 3.1.4非球面应用举例
~10 >mg 3.2斯密特卡塞格林系统设计
`] fud{ 3.2.1卡塞格林系统简介
>b1#dEY 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
;q"Yz-3 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
9Z[EzKd<~' 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
}CM</ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
hx.ln6=4 3.3.2加入非球面简化物镜结构
Yl$R$u) 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
`SfBT1#5G 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
If*+yr| 3.4.2……非球面位置的选择
7]8nW!h; 3.4.3矢高数据的查询
bb4 `s0 参考文献
n5NwiSE 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
-qJ%31Mr# 4.1衍射光学元件及其特性
=xs"<Q*w> 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
> N bb0T 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
i"_@iN0N 参考文献
NZQl#ZJH: 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
!H^e$BA 5.1梯度折射率透镜及其特性
2R`dyg 5.1.1梯度折射率光学概述
0|chRX 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
'
X9D( ?O 5.1.3径向梯度折射率
L60Sc 5.1.4梯度折射率光学系统像差
05ZF>`g* 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
C[JGt9{Y 5.2.1总体设计方案
1
k\~% 5.2.2显微物镜的设计
/lb"g_ 5.2.3梯度折射率透镜设计
4Q?3gA1 5.2.4转像透镜与场镜设计
#\T5r*W 5.2.5管道内窥镜系统优化
sMDHg 5.2.6数值分析
2PDU(R 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
2_C&p6VGj 5.3.1光纤内窥镜工作原理
@\?QZX(H 5.3.2阶跃型
光纤 cKe{ ]a 5.3.3光纤物镜
grZ?F~P8 5.3.4内窥镜物镜设计
>0AVs6&;v 参考文献
G|+naZ 第6章红外光学系统设计
"V>p 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
XdV(=PS!a@ 6.1.1红外辐射概述
5tUN'KEbN 6.1.2红外光学材料
P^-daRb
6.1.3红外探测器
@E
!`:/k 6.2非制冷型红外成像系统
P~9y}7Q\0 6.2.1红外光学系统的结构形式
c W^ 6.2.2红外光学系统设计的特点
|S.;']t+ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
}~+_| 6.3.1初始结构的选取
Scz/2vNi` 6.3.2设计过程的分析
?Vo/mtbY5X 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
k3VRa|Y") 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
z$b'y;k 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
u8N"i), 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
yN:U"]glC 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
>,A&(\rO 6.5.1温度变化对光学系统的影响
b3^d!#KVM 6.5.2光学系统无热化设计方法
"jA?s9 6.5.3光学系统无热化设计原理
lCxPR'C| 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
2E_d$nsJ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
<-s5
;xwtS 6.6.1冷光阑效率
g'<ekY+V: 6.6.2二次成像系统结构
g"|/^G_6S 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
kx6-8j3gD7 参考文献
oBI@.&tG} 第7章紫外告警光学系统设计
]]!&>tOlI 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
jrLV \(p 7.1.1日盲紫外
Jknit 7.1.2紫外材料
'E_~> 7.1.3紫外探测器
Tp&7CNl| 7.2日盲紫外球面光学系统设计
HE.YfD) 7.2.1系统初步优化
.NRSBk 7.2.2增大视场缩放焦距
Xb\de_8! 7.2.3增加变量扩大视场
uK5 C- 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
x2.YEuSMC 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
*^s^{0Ad 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
x>eV$UJ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
]h4r@L3 7.3.4几点讨论
Gid6,J 参考文献
7CV}QV}G 第8章投影光学系统设计
QvvH/u 8.1数字微镜阵列(DMD)
.e1Yd8 8.1.1DMD的结构及工作原理
`HV~.C 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
9Pjw<xt 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
/4%ycr6 8.2特殊投影棱镜设计
CoTe$C7 8.2.1分光棱镜的特点
w+G+&ak< 8.2.2分光棱镜的设计
rlP?Uh 8.3红外双波段共光路投影系统设计
Lf0Wc'9{ 8.3.1初始结构的选择
m=Fk 8.3.2红外双波段系统的优化
Rt3/dw(p 参考文献
Tt+E?C%Y 第9章傅里叶变换光学系统设计
P`]p&: 9.1傅里叶透镜
zA%$l&QN] 9.1.1透镜的相位调制作用
!r %u@[( 9.1.2透镜的傅里叶变换
>8=rD 9.1.3傅里叶透镜类型
3Sl2c 9.2空间光调制器
R~! md 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
Jx3fS2 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
*Fu;sR2y%: 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
%(i(Cf8@ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
rJUXIV>z 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
|Wz`#<t 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
PCZ %<>v 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
]m@p? A$
9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
C{2y*sx 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
s8|Fe_ 9.6.1光电混合联合变换相关器
d[$YTw 9.6.2光学试验装置
f0]`TjY 参考文献
' T%70)CM~ 第10章激光扫描光学系统设计
$ i;_yTht 10.1光束扫描器和扫描方式
)Oix$B!- 10.1.1光束扫描器
E)]RQ~jY? 10.1.2扫描方式
P2=u-{?~ 10.2fθ透镜及像差要求
.j^=]3 10.2.1fθ透镜的特性
ZDTp/5=?K/ 10.2.2fθ透镜
参数确定
E=L1q) 10.3前扫描光学系统设计
+?bjP6w_g 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
WNWtQ2] 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
&l
_NCo2 参考文献
t:yJ~En]= 第11章变焦光学系统设计
#B&%Y6E5 11.1概述
qJYEsI2M 11.1.1变焦原理
r(DW,xoK0 11.1.2像差控制
;noZmPa 11.1.3最小移动距离
BfdS3VrZ/ 11.1.4变焦
镜头的分类
}-2U,Xg[ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
uL9O_a;! 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
<-O^ol,fX 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
9M Ug/ 11.5变焦曲线及其绘制
3"p'WZ> 参考文献
k5o{mWI b 第12章太赫兹光学系统设计
*(CV OY~ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
7Kn}KO!Y8 12.1.1太赫兹简介
*TC#|5 12.1.2太赫兹材料
F@rx/3
[ 12.1.3太赫兹探测器
xa$4P [ 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
5"2pU{xmK 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
W~d^ *LZt 12.2.2像质评价
Tjj-8cg 12.330~70μm太赫兹物镜设计
zp:EssO=Q 参考文献
0+6=ag% NEff`mwm5)