《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。
^yo~C3r~ 1||\3L/ fyE#8h_>4
1SGLA"r ,_(AiQK 目录
chF@',9t 第1章光学系统自动设计
|kXx9vGq@ 1.1引言
E 'O[E= 1.2像差的非线性
k6?;D_dm 1.3阻尼最小二乘法
R# x~f 1.4ZEMAX的
优化函数和权
9Oe~e 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
]F4.m 参考文献
k ED1s's 第2章光学系统的像质评价
shAoib?Kw: 2.1成像光学系统
U$,W/G}m 2.1.1光学传递函数
_^5OoE"}! 2.1.2相对畸变
JgmX=6N 2.2非
成像光学系统
R@8pKCL. 2.2.1点列图
ZcLW8L 2.2.2点扩散函数
c?0.>^,B Q 2.2.3衍射/几何能量曲线
aF41?.s 参考文献
;0c
-+, 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
-FGQn
|h4 3.1非球面像差
e: aa 3.1.1非球面应用概述
t0*,%ge:< 3.1.2非球面数学模型
^f%hhpV@ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
/Q nq,`z 3.1.4非球面应用举例
>{HQ"{Q 3.2斯密特卡塞格林系统设计
y`|86`
Y 3.2.1卡塞格林系统简介
t3//
U# 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
P`xQL 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
4{rqGC/ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
~>"m`Q&[ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
y k{8O.g 3.3.2加入非球面简化物镜结构
CVy\']
3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
?;0w 1 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
j
LS<S_` 3.4.2……非球面位置的选择
7H l>UX,| 3.4.3矢高数据的查询
j*'+f~A 参考文献
~Bi>T15e 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
G8t9Lx 4.1衍射光学元件及其特性
wJ%;\06 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
*
",/7( 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
}83a^E9L 参考文献
z*FCd6X 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
{gkzo3 5.1梯度折射率透镜及其特性
Nm7YH@x*o 5.1.1梯度折射率光学概述
fFYfb4o 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
BtA_1RO 5.1.3径向梯度折射率
R9z:K_d, 5.1.4梯度折射率光学系统像差
Pb`Uxv 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
@/,:".
SM 5.2.1总体设计方案
/2.}m`5 5.2.2显微物镜的设计
}nUq=@ej 5.2.3梯度折射率透镜设计
H _0F:e 5.2.4转像透镜与场镜设计
"\k|Z 5.2.5管道内窥镜系统优化
?l9j] 5.2.6数值分析
YEPQ/Pc 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
[2$mo;E? 5.3.1光纤内窥镜工作原理
#=g1V?D 5.3.2阶跃型
光纤 .<Rw16O 5.3.3光纤物镜
2Wn*J[5 5.3.4内窥镜物镜设计
tP][o494\& 参考文献
.C*mDi)wZ 第6章红外光学系统设计
uo8[,' 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
\'Q rJ ?D 6.1.1红外辐射概述
JyO2P 6.1.2红外光学材料
_1,hO?TK 6.1.3红外探测器
;p+[R+ ) 6.2非制冷型红外成像系统
bQ3txuha 6.2.1红外光学系统的结构形式
FMi:2.E 6.2.2红外光学系统设计的特点
?Xl;>}zj 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
y '[VZ$^i 6.3.1初始结构的选取
S54q?sb_ 6.3.2设计过程的分析
64i*_\UKe 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
%vil~NU 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
;=p3L<~c`K 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
`FGYc 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
hm*cGYV/ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
6Hp+?mmh 6.5.1温度变化对光学系统的影响
;
I;&O5Y 6.5.2光学系统无热化设计方法
L</k+a?H! 6.5.3光学系统无热化设计原理
M>_vsI^I' 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
d%za6=M 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
M ui\E 6.6.1冷光阑效率
@C|nc&E2s 6.6.2二次成像系统结构
U4.$o]58 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
VIHuo, 参考文献
?g9:xgkF
^ 第7章紫外告警光学系统设计
@y'0_Y0-B 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
DL*vF>v 7.1.1日盲紫外
L^jjf8_ 7.1.2紫外材料
*4ido? 7.1.3紫外探测器
k2@]nW"S 7.2日盲紫外球面光学系统设计
\%|Xf[AX 7.2.1系统初步优化
g<N;31:c\ 7.2.2增大视场缩放焦距
p0[+Zm{#l 7.2.3增加变量扩大视场
/9e?uC6 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Q5^ #:uZ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
l*?_ @ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
]"&](e6* 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
f"*k>=ETI 7.3.4几点讨论
-.Blj<2ah 参考文献
B[I9<4} 第8章投影光学系统设计
VsJiE0'% 8.1数字微镜阵列(DMD)
)q66^%;S 8.1.1DMD的结构及工作原理
q;}iW:r&Q 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
ZTibF'\5N 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
.g3=L 8.2特殊投影棱镜设计
P(3k1SM 8.2.1分光棱镜的特点
/5<= m: 8.2.2分光棱镜的设计
E.Q]X]q 8.3红外双波段共光路投影系统设计
T](}jQxj` 8.3.1初始结构的选择
Sbl = U 8.3.2红外双波段系统的优化
jsQHg2Vd 参考文献
oOLey!uZw 第9章傅里叶变换光学系统设计
Vr|e(e.% 9.1傅里叶透镜
W6Mq:?+ D 9.1.1透镜的相位调制作用
-@e2/6Oi 9.1.2透镜的傅里叶变换
.faf!3d 9.1.3傅里叶透镜类型
iy8J l 9.2空间光调制器
m<49<O6o 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
vTgx7gP 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
@0'U
p 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
_1NK9dp: 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
xbBqR_H_ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
J\Hv42 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
-OSj<m< 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
|{&M#qXe 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
>{N}UNZ$} 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
FpiTQC7d 9.6.1光电混合联合变换相关器
d=n@#|3 9.6.2光学试验装置
@AF<Xp{ 参考文献
"(3u)o9 第10章激光扫描光学系统设计
NJ)Dw`|%|) 10.1光束扫描器和扫描方式
MoE&)~0u& 10.1.1光束扫描器
T8|5%Y 10.1.2扫描方式
f-G)pHm 10.2fθ透镜及像差要求
+ID\u
<? 10.2.1fθ透镜的特性
A*eVz]i,k& 10.2.2fθ透镜
参数确定
.07`nIs" 10.3前扫描光学系统设计
]q.%_ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
y?&hA!x 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
R!%nzL@e&` 参考文献
Jup)A`64 第11章变焦光学系统设计
{G Jl<G1 11.1概述
6q\*{_CPB 11.1.1变焦原理
@uH!n~QV 11.1.2像差控制
[Q0V 5P~Q' 11.1.3最小移动距离
^3TNj
11.1.4变焦
镜头的分类
(Kwqa"Hk4{ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
U
fyhd 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
1!KROes4 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
\4L ur 11.5变焦曲线及其绘制
HMCLJ/ 参考文献
iCPm7AU 第12章太赫兹光学系统设计
? Bpnnwx 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
Vw1>d+<~-) 12.1.1太赫兹简介
%(1OjfZc 12.1.2太赫兹材料
4kjfYf@A 12.1.3太赫兹探测器
jZ|M$I3* 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
R(d<PlZ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
)A$"COM4 12.2.2像质评价
PqV
F} 12.330~70μm太赫兹物镜设计
=3.dgtH 参考文献
T@tsM|pI Zp>v