《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。
pZ~>l=- 1+tt' qm8n7Z/
uAS8F=9xP tW.>D;8 目录
y2"S\%7$h 第1章光学系统自动设计
vDeG20.?Z 1.1引言
:.[5(' 1.2像差的非线性
JJ9e{~0I 1.3阻尼最小二乘法
x";.gjI |g 1.4ZEMAX的
优化函数和权
x]><}!\<& 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
2<o[@w 参考文献
1X"H6j[w 第2章光学系统的像质评价
<6b\i5j 2.1成像光学系统
[{p?BTs 2.1.1光学传递函数
H"GE\ 2.1.2相对畸变
RQS:h]?:l 2.2非
成像光学系统
mGpkM?Y" 2.2.1点列图
k3/JQ]'D 2.2.2点扩散函数
0?Tk* X 2.2.3衍射/几何能量曲线
q8xc70: R 参考文献
Hrg=sR 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
*o e0= 3.1非球面像差
JNM@Q 3.1.1非球面应用概述
"o# )vA` 3.1.2非球面数学模型
v(@+6#& 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
-=[o{r` 3.1.4非球面应用举例
XJlDiBs9=Q 3.2斯密特卡塞格林系统设计
[+MH[1Vr={ 3.2.1卡塞格林系统简介
Z>Kcz^a# 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
{`Fx~w;i 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
r< ?o}Qq 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
a[P>SqT4` 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
u5XU`! 3.3.2加入非球面简化物镜结构
W`/jz/ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
+ersP@G 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
)_Xxk_ 3.4.2……非球面位置的选择
)-9w3W1r 3.4.3矢高数据的查询
%YvSHh;c 参考文献
9u7n/o&8v6 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
RZ)vU'@kx 4.1衍射光学元件及其特性
-4y)qGb*? 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
xH`j7qK. 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
<7FP"YU 参考文献
}OP%p/eY 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
0'%+X| 5.1梯度折射率透镜及其特性
g"Q}h 5.1.1梯度折射率光学概述
,LW(mdIe( 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
76IALJ00V 5.1.3径向梯度折射率
*`g-gk 5.1.4梯度折射率光学系统像差
@u"kX2>Eq 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
C;)Xwm>e 5.2.1总体设计方案
>d27[% 5.2.2显微物镜的设计
rtYb"-& 5.2.3梯度折射率透镜设计
lNA'M& 5.2.4转像透镜与场镜设计
]cLEuE^& 5.2.5管道内窥镜系统优化
S4 k^&$; 5.2.6数值分析
}/7.+yD 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
!4 4mT'Y 5.3.1光纤内窥镜工作原理
K.V!@bPlw9 5.3.2阶跃型
光纤 %7C%`)T] 5.3.3光纤物镜
DX&lBV 5.3.4内窥镜物镜设计
+YQ~t,/ 参考文献
6_9:Eb=^v! 第6章红外光学系统设计
8tT&BmT 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
oieQ2>lYh 6.1.1红外辐射概述
\~z?PA.$ 6.1.2红外光学材料
j h1 bn 6.1.3红外探测器
KB%j! ? 6.2非制冷型红外成像系统
B~V<n&< 6.2.1红外光学系统的结构形式
i)@U.-*5m 6.2.2红外光学系统设计的特点
=q"w2b& 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
~C/Yv&58 6.3.1初始结构的选取
cYq']$] 6.3.2设计过程的分析
Yhc6P%{Z^ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
h7de9Rt 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
2<y}91N: 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
@pqY9_:P1 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
kO..~@aY 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
To# E@Nw 6.5.1温度变化对光学系统的影响
"q9~C 6.5.2光学系统无热化设计方法
}sTH.% 6.5.3光学系统无热化设计原理
L)kb (TH 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Gs_*/E7, 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
_XY`UZ 6.6.1冷光阑效率
P<cMP)+K 6.6.2二次成像系统结构
p@cfY]<7 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
)d770Xg+ 参考文献
F.~n 第7章紫外告警光学系统设计
2d5}`> 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
(aDb^(]> 7.1.1日盲紫外
[|:QE~U@ 7.1.2紫外材料
54ak<&? 7.1.3紫外探测器
LaIW,+ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
Gsds!z$ 7.2.1系统初步优化
2y9:'c| 7.2.2增大视场缩放焦距
R/ALR 7.2.3增加变量扩大视场
x38SSzG:L 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
2X qTyf< 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
ShL1'Z}^{ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
O3^98n2 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
+Fc ET 7.3.4几点讨论
(*Gi~?- 参考文献
:DOr!PNA 第8章投影光学系统设计
kP!%|&w; 8.1数字微镜阵列(DMD)
ffmG~$Yh_ 8.1.1DMD的结构及工作原理
UC8vR>e\ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
Mv/IMO0rR
8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
XysFwi 8.2特殊投影棱镜设计
I!|y;mh:it 8.2.1分光棱镜的特点
e={k.y}x} 8.2.2分光棱镜的设计
L
Yh@ u1p 8.3红外双波段共光路投影系统设计
(l\a '3a. 8.3.1初始结构的选择
nwa\Lrh 8.3.2红外双波段系统的优化
>:w?qEaE 参考文献
XAjd
%Xv< 第9章傅里叶变换光学系统设计
y;,=ajrF 9.1傅里叶透镜
MxM](ew~7 9.1.1透镜的相位调制作用
VqcBwJ!?p 9.1.2透镜的傅里叶变换
~/^y.SsWM 9.1.3傅里叶透镜类型
gIV3n#-{L 9.2空间光调制器
R'*<A3^ 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
8q_1(& O 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
@IEI%vH 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
Zij"/gx\ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
@MNl*~'$.[ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
W0VA'W 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
+90u!r^v 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
7[ZkM+z! 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
=}~NRmmF 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
Oq #o1> 9.6.1光电混合联合变换相关器
7ZS>1 9.6.2光学试验装置
T&o,I 参考文献
pBlRd{#fL 第10章激光扫描光学系统设计
L_tjcfVo 10.1光束扫描器和扫描方式
?wGiog<Q{ 10.1.1光束扫描器
4a\n4KO X 10.1.2扫描方式
mZ`1JO9 10.2fθ透镜及像差要求
Kg4QT/0VA 10.2.1fθ透镜的特性
5,F;j<F 10.2.2fθ透镜
参数确定
TFBYY{Y 10.3前扫描光学系统设计
XxmJP5 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
nVz5V%a!\q 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
R
^HohB 参考文献
/)sDnJ1r 第11章变焦光学系统设计
fp9rO}## 11.1概述
=YWT|%^uX 11.1.1变焦原理
zx
ct( 11.1.2像差控制
G1kDM.L 11.1.3最小移动距离
9OPK4- 11.1.4变焦
镜头的分类
U'rr?,RML 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
\eEds:Hg 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
)J;ny!^2 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
_GE=kw;: 11.5变焦曲线及其绘制
?lF mXZy` 参考文献
pNP_f:A| 第12章太赫兹光学系统设计
$kD7y5 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
f_oq1 W)9 12.1.1太赫兹简介
||R0U@F, 12.1.2太赫兹材料
@/9>=#4c 12.1.3太赫兹探测器
U$A/bEhw 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
|a%B|CX 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
I!61 K 12.2.2像质评价
XFtOmY 12.330~70μm太赫兹物镜设计
-UJ?L 参考文献
aD+0\I[x ~D*b3K8X