《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。
JR$Dp&]I 3.Ni%FF` F{[2|u(4
XsQ<yeun NqkRR$O 目录
6}L[7~1
第1章光学系统自动设计
Zul]ekv 1.1引言
.o:Pe2C 1.2像差的非线性
6y%BJU.I 1.3阻尼最小二乘法
gpHI)1i'H 1.4ZEMAX的
优化函数和权
MGX,JW>L 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
:?@d\c' 参考文献
fhL dM 第2章光学系统的像质评价
&%fy 2.1成像光学系统
kzLj1Ix2 2.1.1光学传递函数
hAfR Hd 2.1.2相对畸变
X~ P0Q 2.2非
成像光学系统
G+m|A*[> 2.2.1点列图
dB<BEe\$g. 2.2.2点扩散函数
n4> 2.2.3衍射/几何能量曲线
6b-d#H/1Y 参考文献
\&2GLBKpe
第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
5|r3i \ 3.1非球面像差
"o<:[c9/ 3.1.1非球面应用概述
3yr{B Xn 3.1.2非球面数学模型
>f'nl 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
.#5<ZAh/? 3.1.4非球面应用举例
'RQZU*8 3.2斯密特卡塞格林系统设计
_<pG}fmR 3.2.1卡塞格林系统简介
{KeHqM}e 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
> :!faWX 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
WB6g i2 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
x2Y1B 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
mrqCW]#u 3.3.2加入非球面简化物镜结构
6xk"bIp 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
/A_</GYs 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
-66|Y 3.4.2……非球面位置的选择
fS1N(RZ1 3.4.3矢高数据的查询
(66X 参考文献
s:*gjoL 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
z;#}uC 4.1衍射光学元件及其特性
_f|Au`7m 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
TkWS-=lNH0 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
ujmW {() 参考文献
kQ.atr`? e 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
w][
; 5.1梯度折射率透镜及其特性
9^v|~f 5.1.1梯度折射率光学概述
rU<
H7U 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
%dw-}1X 5.1.3径向梯度折射率
|rW}s+Kcr 5.1.4梯度折射率光学系统像差
P%'bSx1 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
cp0>Euco= 5.2.1总体设计方案
u$t*jw\fHg 5.2.2显微物镜的设计
e>nRJH8pK 5.2.3梯度折射率透镜设计
Ip.5I!h[Xb 5.2.4转像透镜与场镜设计
L.U [eH 5.2.5管道内窥镜系统优化
<g>_#fz"K 5.2.6数值分析
-T4?5T_ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
a=p3oh?%-O 5.3.1光纤内窥镜工作原理
AJt0l|F 5.3.2阶跃型
光纤 IJS9%m# 5.3.3光纤物镜
T6OIb 5.3.4内窥镜物镜设计
;lW0p8 参考文献
9S=9m[#y' 第6章红外光学系统设计
zoC/Hm 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
yHr/i) c 6.1.1红外辐射概述
tq<7BO<6 6.1.2红外光学材料
VG2TiR1 6.1.3红外探测器
YXrTm[P 6.2非制冷型红外成像系统
3t68cdFlz 6.2.1红外光学系统的结构形式
"4`h -Y 6.2.2红外光学系统设计的特点
4K0N$9pd: 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
ua`2
&;T= 6.3.1初始结构的选取
3z\:{yl 6.3.2设计过程的分析
^:{l~~9iKp 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
T>vH ZZiO 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
}k \a~<'X 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
)w;XicT 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
N=tyaS(YJ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
,GVHwTZ0` 6.5.1温度变化对光学系统的影响
W zy8 6.5.2光学系统无热化设计方法
*ubLuC+b 6.5.3光学系统无热化设计原理
wd..{j0& 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
ln9MVF'!& 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Uk|Xs~@#E 6.6.1冷光阑效率
,8+SQo#3 6.6.2二次成像系统结构
CWCE}WU>4 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
"LP4)hr_` 参考文献
Wj.)wr! 第7章紫外告警光学系统设计
i @+Cr7K, 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Ug3PZ7lK 7.1.1日盲紫外
#^!oP$>1 7.1.2紫外材料
r'{pTgm# 7.1.3紫外探测器
y'2K7\>E 7.2日盲紫外球面光学系统设计
$qg5m,1? 7.2.1系统初步优化
P0'
;65 7.2.2增大视场缩放焦距
A ;Z%-x 7.2.3增加变量扩大视场
S U2`H7C* 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
;Jv)J3y 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
Z0b1E 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
|=jgrm1yj 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
VI" ,E} 7.3.4几点讨论
+Nc|cj 参考文献
jpm}EOq<% 第8章投影光学系统设计
"o;l8$)VL 8.1数字微镜阵列(DMD)
3"I 1'+ 8.1.1DMD的结构及工作原理
mQVduG 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
+;FF0_ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
pfZn<n5p 8.2特殊投影棱镜设计
W
86S)+h 8.2.1分光棱镜的特点
AGK+~EjL@ 8.2.2分光棱镜的设计
wqA5GK>m2 8.3红外双波段共光路投影系统设计
() b0Sh= 8.3.1初始结构的选择
aOWbIS[8 8.3.2红外双波段系统的优化
AWD &K! 参考文献
>=C)\Yfu) 第9章傅里叶变换光学系统设计
1hi^ 9.1傅里叶透镜
nHyWb6 9.1.1透镜的相位调制作用
z7HC6{g%X 9.1.2透镜的傅里叶变换
/\
~{ 9.1.3傅里叶透镜类型
k(%RX_]C 9.2空间光调制器
q_cqjly< 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
;u}MG3Y8 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
N|1J@"H 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
I`Rxijz 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
uZ<Bfrc 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
*J1pxZ^ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
t
m5>J)C 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
5>h2WL 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
_or$^.=' 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
oDKgW?x 9.6.1光电混合联合变换相关器
Wd~}O<" 9.6.2光学试验装置
~;bwfp_ 参考文献
6u8`,&U 第10章激光扫描光学系统设计
GbB&kE3KP 10.1光束扫描器和扫描方式
G!0|ocE} 10.1.1光束扫描器
@OwU[\6fc} 10.1.2扫描方式
Rg0\Ng4|G 10.2fθ透镜及像差要求
r)U9u 0 10.2.1fθ透镜的特性
ag|d_; 10.2.2fθ透镜
参数确定
~5p
`Kg* 10.3前扫描光学系统设计
G>#L 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
{a%T <WW 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
;qG a|`#j 参考文献
{Z-5 第11章变焦光学系统设计
!X[lNtO 11.1概述
]6=cSs! 11.1.1变焦原理
:V+t|@m5l 11.1.2像差控制
Eptsxyz{ 11.1.3最小移动距离
prIq9U|@ 11.1.4变焦
镜头的分类
YdC:P#
Nf 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
LNg[fF^: 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
<;v{`@\j{ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
%pTbJaM\U 11.5变焦曲线及其绘制
nM
R_ ?g 参考文献
]Ms~;MXlx5 第12章太赫兹光学系统设计
dQ;rO$co 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
/SN.M6~ 12.1.1太赫兹简介
r"5]U`+ 12.1.2太赫兹材料
] +Gi~ 12.1.3太赫兹探测器
G
V0q? 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
L6l~!bEc 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Yng9_w9Y 12.2.2像质评价
@["Vzg!I6" 12.330~70μm太赫兹物镜设计
DPy"FQYZb 参考文献
HQf[T@ atl0#F Bd