《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。
:0/o?'s 6 JYOe %W;Gf9.w
D
;$+] 2 agT[y/gb 目录
%nf=[f 第1章光学系统自动设计
TR_oI<xB2 1.1引言
9mphj)`d;# 1.2像差的非线性
i!x5T%x_ 1.3阻尼最小二乘法
Vj`s_IPY 1.4ZEMAX的
优化函数和权
^l&4UnLlc 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
[(EH 参考文献
b2%bgs 第2章光学系统的像质评价
t`t:qko 2.1成像光学系统
mIEaWE;E" 2.1.1光学传递函数
![ID0}MjJ 2.1.2相对畸变
}IkEyJsk 2.2非
成像光学系统
p+UHJ& 2.2.1点列图
DeQ'U!?+N 2.2.2点扩散函数
]V^.!=gh$ 2.2.3衍射/几何能量曲线
Prz+kPP 参考文献
f?^Oy!1] 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
6@;L$QYY-V 3.1非球面像差
X]U"ru{1q 3.1.1非球面应用概述
JD`;,Md 3.1.2非球面数学模型
} %CbZ/7& 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
[3sxzU!t~ 3.1.4非球面应用举例
BBE1}V!u
3.2斯密特卡塞格林系统设计
RdvTtXg 3.2.1卡塞格林系统简介
ur,"K'w 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
<&EO=A 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
lWw!+[<:q1 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
Hs-.83V 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
p2DNbY\] 3.3.2加入非球面简化物镜结构
@3TkD_B& 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
-L3
|9k
3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
mYOdBd 3.4.2……非球面位置的选择
( WtE`f;Q 3.4.3矢高数据的查询
4\SBf\ c 参考文献
2n;;Tso" 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
$]U5 4.1衍射光学元件及其特性
3/IWO4?_ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
h)l&K%4; 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
fQTA@WAr 参考文献
= *;Xc-_ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
b|8>eY 5.1梯度折射率透镜及其特性
0H&U=9'YT 5.1.1梯度折射率光学概述
g6/N\[b% 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
H0b6ZA%n 5.1.3径向梯度折射率
kPX2e h 5.1.4梯度折射率光学系统像差
NRuG?^/}d 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
$aPHl 5.2.1总体设计方案
G9y12HV 5.2.2显微物镜的设计
L8w76| 5.2.3梯度折射率透镜设计
]1|Ql*6y, 5.2.4转像透镜与场镜设计
;ko[(eFN@ 5.2.5管道内窥镜系统优化
CVSsB:H6e 5.2.6数值分析
OQL09u 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
r{B,uj" 5.3.1光纤内窥镜工作原理
azDC'.3{p 5.3.2阶跃型
光纤 JGO$4DK-1 5.3.3光纤物镜
$sL|'ZMbS 5.3.4内窥镜物镜设计
8K JQ( 参考文献
['OCw {< 第6章红外光学系统设计
@U
/3iDB\ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
O*J_+6 6.1.1红外辐射概述
F2PLy
q 6.1.2红外光学材料
~Riu*< 6.1.3红外探测器
T:g4D z*2\ 6.2非制冷型红外成像系统
w^'?4M! 6.2.1红外光学系统的结构形式
Y zBA{FE 6.2.2红外光学系统设计的特点
[N95.aD 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
C/CfjRzd 6.3.1初始结构的选取
>xZhK63C/ 6.3.2设计过程的分析
m]=oaj@9 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
(XG[_ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
ueE?"Hk 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
Z?~d']XD 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
+>!B(j\gx 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
mj(&`HRs4 6.5.1温度变化对光学系统的影响
lR@i`)'?U 6.5.2光学系统无热化设计方法
^0s\/qyqm 6.5.3光学系统无热化设计原理
4$?wD < 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
l\=-+'Y 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
>: W-C{% 6.6.1冷光阑效率
C7jc 6(>m 6.6.2二次成像系统结构
aZawBU.: 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
V@f6Lj 参考文献
E &];>3C 第7章紫外告警光学系统设计
sR>`QIi(a 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
E/dO7I`B 7.1.1日盲紫外
{KU. 7.1.2紫外材料
?9(o*lp 7.1.3紫外探测器
0 .FHdJ< 7.2日盲紫外球面光学系统设计
Xb<DpBrk 7.2.1系统初步优化
K{zCp6 7.2.2增大视场缩放焦距
?}=-eJ(7e 7.2.3增加变量扩大视场
#j^('K| 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
>St.c 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
MS st 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
joChML_ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
y7M:b Uh 7.3.4几点讨论
];pf 参考文献
43J\8WBn@ 第8章投影光学系统设计
e'~-`Z9-) 8.1数字微镜阵列(DMD)
r)6uX 8.1.1DMD的结构及工作原理
q6C6PPc 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
Q$|^~ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
V\@jC\-5Vt 8.2特殊投影棱镜设计
S(>@:`= 8.2.1分光棱镜的特点
q:Y6fbt<7 8.2.2分光棱镜的设计
(2 T#/$ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
*%T)\\H2 8.3.1初始结构的选择
"K|)<6J 8.3.2红外双波段系统的优化
Ka]J^w;a 参考文献
o%Be0~n' 第9章傅里叶变换光学系统设计
2SDh0F 9.1傅里叶透镜
6o=qJ`m[? 9.1.1透镜的相位调制作用
*<*0".# 9.1.2透镜的傅里叶变换
HY jMNj0 9.1.3傅里叶透镜类型
%6NO 0 F^ 9.2空间光调制器
xl+DRPzl 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
:vc[/< 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
hWq.#e6 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
XJx,9trH 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
Fw_
(q! 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
?Yq J.F; 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
$?FS00p*|X 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
u(pdP" 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
La"o)L +m_ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
V I6\ 9.6.1光电混合联合变换相关器
`6a]|7|f 9.6.2光学试验装置
[_y9"MMwn 参考文献
'oz hz2s 第10章激光扫描光学系统设计
X}oj_zsy;^ 10.1光束扫描器和扫描方式
7"ylN"syZ 10.1.1光束扫描器
iD>G!\&