《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。
St`m52V(5X ZTZE_[ 2e"}5b5
_SqrQ t3G'x1 目录
qE}YVKV* 第1章光学系统自动设计
m##=iB|; 1.1引言
sXxO{aeev 1.2像差的非线性
"+&<Q d2 1.3阻尼最小二乘法
mQd?Tyvn 1.4ZEMAX的
优化函数和权
Y>~JI;Cu` 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Mk[`HEO 参考文献
/3]|B%W9 第2章光学系统的像质评价
pZxL?N! 2.1成像光学系统
$ *A3p 2.1.1光学传递函数
d}_c( 2.1.2相对畸变
@_3$(*n$~ 2.2非
成像光学系统
lQ"i]};<D 2.2.1点列图
DlI5} Jh 2.2.2点扩散函数
Vm.@qO*= 2.2.3衍射/几何能量曲线
A]$+
`uS\ 参考文献
?M^t4nj 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
#9OP.4 3.1非球面像差
gN~y6c:N 3.1.1非球面应用概述
dL(|Y{4 3.1.2非球面数学模型
kqw? X{ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
]?{lQ0vw'w 3.1.4非球面应用举例
`x)bw 3.2斯密特卡塞格林系统设计
HU9y{H 3.2.1卡塞格林系统简介
6l'y 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
'.,.F0{x 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
u2-7vudh 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
gH3kX<e 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
~b0qrjF;O 3.3.2加入非球面简化物镜结构
S8m&Rj3O& 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
o[hP&9>q 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
R"`{E,yj 3.4.2……非球面位置的选择
!`o:+Gg@ 3.4.3矢高数据的查询
om?CFl 参考文献
_`>7
Q),7 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
9'g{<(R] 4.1衍射光学元件及其特性
7"p s#)O 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
XWpnZFjE 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
~79Qg{+]N 参考文献
ue<<Y"NR 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
vfJk?
( 5.1梯度折射率透镜及其特性
}c ;um 5.1.1梯度折射率光学概述
E^a`IA 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
QYXx7h r=$ 5.1.3径向梯度折射率
y4We}/-< 5.1.4梯度折射率光学系统像差
:iB%JY Ad 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
@n*D>g 5.2.1总体设计方案
&\|<3sd( 5.2.2显微物镜的设计
fMPq 5.2.3梯度折射率透镜设计
N09+id g 5.2.4转像透镜与场镜设计
g4a X 5.2.5管道内窥镜系统优化
G D{fXhgk 5.2.6数值分析
pm@Z[g 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
A>%UYA 5.3.1光纤内窥镜工作原理
%L>nXj 5.3.2阶跃型
光纤 #UCQiQfP 5.3.3光纤物镜
l~TIFmHkh% 5.3.4内窥镜物镜设计
Sx9:$"3.X 参考文献
N 3p 7 0 第6章红外光学系统设计
I7z/GA\x 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Fi%W\Y' 6.1.1红外辐射概述
*jw$d8q2 6.1.2红外光学材料
DPQGh`J 6.1.3红外探测器
F%Umau*1 6.2非制冷型红外成像系统
Tv,. 6.2.1红外光学系统的结构形式
H9Q7({v 6.2.2红外光学系统设计的特点
f\_!N
"HW 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
}_(^/pnk 6.3.1初始结构的选取
i2a"J&,6O 6.3.2设计过程的分析
J:Y|O-S! 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
.4re0:V 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
\*!%YTZ~ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
s8Ry}{ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
W$Q)aA7 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
&xuwke:[ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
aU<D$I 6.5.2光学系统无热化设计方法
k.xv+^b9Q 6.5.3光学系统无热化设计原理
6(^Upk=59 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
yX.5Y|A< 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
}42qMOi#w1 6.6.1冷光阑效率
<ivqe"m 6.6.2二次成像系统结构
x$?7)F&z 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
NQiecxvt= 参考文献
!QR?\9` 第7章紫外告警光学系统设计
?~JxO/K 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
g;#KBxE 7.1.1日盲紫外
gLSG:7m@ 7.1.2紫外材料
v7<S F 7.1.3紫外探测器
5 (21gW9 7.2日盲紫外球面光学系统设计
Q@W|GOH3 7.2.1系统初步优化
x #X#V\w= 7.2.2增大视场缩放焦距
~? FrI 7.2.3增加变量扩大视场
!E{GcK 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
*JY`.t 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
56=K@$L {F 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
u->@|tEq 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
/=YqjZTCq 7.3.4几点讨论
MHnf\|DX 参考文献
$mI:Im`s 第8章投影光学系统设计
(o6[4( G 8.1数字微镜阵列(DMD)
<% 7P 8.1.1DMD的结构及工作原理
&. =}g] 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
^M(`/1 : 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
o~o6S=4,} 8.2特殊投影棱镜设计
MX`Wg 8.2.1分光棱镜的特点
0qL
V(L 8.2.2分光棱镜的设计
by|?g8 8.3红外双波段共光路投影系统设计
FJd8s* 8.3.1初始结构的选择
V3 _b! 8.3.2红外双波段系统的优化
>1a\%G 参考文献
H#|Z8^ *Ds 第9章傅里叶变换光学系统设计
uH
ny ] 9.1傅里叶透镜
hVipr hC 9.1.1透镜的相位调制作用
N(_
.N6 9.1.2透镜的傅里叶变换
Q k;Kn 9.1.3傅里叶透镜类型
jV4hxuc$ 9.2空间光调制器
9QOr,~~s 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
dI_r:xN 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
t(j_eq}J 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
8_<&f%/ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
uP(B<NfL:' 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
cVB|sYdf 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
4j.
|Y 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
$#G6m`V 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
|B%BwE 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
)RA\kZ " 9.6.1光电混合联合变换相关器
?z5ne?? 9.6.2光学试验装置
J})$ 参考文献
1#>&p%P! 第10章激光扫描光学系统设计
N#RD:"RS! 10.1光束扫描器和扫描方式
9raHSzK@d 10.1.1光束扫描器
@)OnIQN~ 10.1.2扫描方式
Q\o$**+{ 10.2fθ透镜及像差要求
u>,lf\Fgz 10.2.1fθ透镜的特性
2AXF$YjY 10.2.2fθ透镜
参数确定
BN\fv, 10.3前扫描光学系统设计
nW$A^ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
[j:}=:feQ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
MfXt+c`r 参考文献
tp1KP/2w[ 第11章变焦光学系统设计
Kf05<J! 11.1概述
uQ:ut( 11.1.1变焦原理
G}=`VYK 11.1.2像差控制
#$rf-E5g-K 11.1.3最小移动距离
Z7/vrME6 11.1.4变焦
镜头的分类
qa
6=W
11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
YW8K
$W 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
[^?13xMb 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
>vD['XN, 11.5变焦曲线及其绘制
<CNE>@-f 参考文献
,_.@l+BM. 第12章太赫兹光学系统设计
%r M-"6Q 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
9,S,NvSq 12.1.1太赫兹简介
pG,<_N@P 12.1.2太赫兹材料
HCX!P4Hj 12.1.3太赫兹探测器
3E<aiGU 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
tr}KPdE 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
lQh
E]m>+ 12.2.2像质评价
(@%XWg 12.330~70μm太赫兹物镜设计
ELN|;^-/|Q 参考文献
Y)'!'J 5wzQ?07T_