《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。
x9V {R9_gf iBvOJs jXR16|
,sDr9h/'C3 s4,(26y 目录
PqEAqP 第1章光学系统自动设计
D4Sh9:\ 1.1引言
~A >oO-0K 1.2像差的非线性
frH)_ YJ% 1.3阻尼最小二乘法
hC>wFC 1.4ZEMAX的
优化函数和权
%f!iHo+Z 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
H;I~N*ltJ( 参考文献
>saI+u'o 第2章光学系统的像质评价
)%mAZk-*;^ 2.1成像光学系统
fNoR\5}! 2.1.1光学传递函数
/77z\[CeYH 2.1.2相对畸变
7/>a:02 2.2非
成像光学系统
J}@GKNm 2.2.1点列图
Q!$IQJ]|Y 2.2.2点扩散函数
~`Sle
xK|} 2.2.3衍射/几何能量曲线
_A-V@%3 参考文献
;.s:X 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
( u f5\}x 3.1非球面像差
kxo.v |)8 3.1.1非球面应用概述
K^H>~`C= 3.1.2非球面数学模型
!Zs,-=^D 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
afm_ Rrg[ 3.1.4非球面应用举例
4VFc|g 3.2斯密特卡塞格林系统设计
[hU=mS8=^ 3.2.1卡塞格林系统简介
O5-;I,)H 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
&=zU611, 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
F]5\YYXO 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
F<r4CHfh; 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
0<&M?^ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
tpU
D0Z) 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
xIgql}. 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
a8JN19}D 3.4.2……非球面位置的选择
@^CG[:| 3.4.3矢高数据的查询
:`J>bHE 参考文献
Hsl{rN
第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
!}q."%%J_% 4.1衍射光学元件及其特性
Cef7+fa 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
7) 0q--B 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
AgsR-"uh 参考文献
A&l7d0Z^j5 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
Wz{%"o 5.1梯度折射率透镜及其特性
bi,mM,N/ 5.1.1梯度折射率光学概述
F+*Q <a4 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
"Ot{^_e 5.1.3径向梯度折射率
7@P656{ 5.1.4梯度折射率光学系统像差
yW>R RE; 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
-f.R#J$2 5.2.1总体设计方案
|nm2Uy/0 5.2.2显微物镜的设计
`a'`$'j 5.2.3梯度折射率透镜设计
N84qcc 5.2.4转像透镜与场镜设计
`M rBav 5.2.5管道内窥镜系统优化
~4 ^p}{ 5.2.6数值分析
J wFned#T 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
':sTd^V 5.3.1光纤内窥镜工作原理
$8@+j[> 5.3.2阶跃型
光纤 hbnS~sva 5.3.3光纤物镜
'w6hW7"L 5.3.4内窥镜物镜设计
CB]l[hM$ 参考文献
T6=-hA^A 第6章红外光学系统设计
%MuaW(I o 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
s##Ay{ 6.1.1红外辐射概述
SG`)PW? 6.1.2红外光学材料
w \DspF 6.1.3红外探测器
yFO)<GLk 6.2非制冷型红外成像系统
Ilef+V^qr 6.2.1红外光学系统的结构形式
8[HZ@@ 6.2.2红外光学系统设计的特点
9K$]h2 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
%~\ 6.3.1初始结构的选取
4W-"|Z_x 6.3.2设计过程的分析
i;]CL[#2e` 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
8m7;x/0ld 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
"Q?_ EE n 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
xgs@gw7!n0 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
GLcd9|H 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
%/%gMRXG2 6.5.1温度变化对光学系统的影响
<Wf0QO, 6.5.2光学系统无热化设计方法
4cB&Hk 6.5.3光学系统无热化设计原理
+"Ub/[J{G1 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
~#t*pOC5BR 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
1M/$<
kQ-N 6.6.1冷光阑效率
k}<<bm*f 6.6.2二次成像系统结构
G1p'p&x. 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
DO%Pwfkd 参考文献
ol#yjrv 第7章紫外告警光学系统设计
.FJj 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
)-#i8?y3C 7.1.1日盲紫外
@Wz%KdXA 7.1.2紫外材料
OA5f} + 7.1.3紫外探测器
U1kh-8
: 7.2日盲紫外球面光学系统设计
lG 8dI\ ` 7.2.1系统初步优化
7@@<5&mN 7.2.2增大视场缩放焦距
Z+,CL/ 7.2.3增加变量扩大视场
wo]ks}9 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
E@mkm 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
%HVD^. V 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
`~h0?g 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
2_.CX(kI 7.3.4几点讨论
e3pnk
=u 参考文献
UeNF^6sWu0 第8章投影光学系统设计
<K,[sy&Qy 8.1数字微镜阵列(DMD)
:ovt?q8"> 8.1.1DMD的结构及工作原理
a_AJ)4 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
u`+'lBE, 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
kAt
RY4p 8.2特殊投影棱镜设计
aC}p^Nkr"k 8.2.1分光棱镜的特点
`xGT_0&ck 8.2.2分光棱镜的设计
UtPwWB_YV 8.3红外双波段共光路投影系统设计
MU*It"@}2 8.3.1初始结构的选择
ovSH}h! 8.3.2红外双波段系统的优化
@x*.5:[ 参考文献
[lZ=s[n. 第9章傅里叶变换光学系统设计
]h0Y8kpd 9.1傅里叶透镜
)Z&HuEg{ZR 9.1.1透镜的相位调制作用
+dJ&tuL:S 9.1.2透镜的傅里叶变换
Eny!R@u7q 9.1.3傅里叶透镜类型
oo\IS\ 9.2空间光调制器
d&?F#$> 7| 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
mfz"M)1p1 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
^t7_3%%w 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
ys/vI/e\ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
c{ 7<H 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
vU7&'ca 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
y{?Kao7Ij 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
:Nkz,R? 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
zv,\@Z9.($ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
`LqnEutzc 9.6.1光电混合联合变换相关器
0+rW;-_( 9.6.2光学试验装置
>r~|1kQ. 参考文献
HMhLTl{; 第10章激光扫描光学系统设计
d0TgqO{ 10.1光束扫描器和扫描方式
i"vDRrDe 10.1.1光束扫描器
y]w )`}Ax 10.1.2扫描方式
g4i #1V= 10.2fθ透镜及像差要求
JOPTc] 10.2.1fθ透镜的特性
}&C dsCM>2 10.2.2fθ透镜
参数确定
3eJ\aVI>pE 10.3前扫描光学系统设计
eXc[3ceUr 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
PMQb\%iE" 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
}tu4z+T2 参考文献
s
*K:IgJ/ 第11章变焦光学系统设计
.a5X*M] 11.1概述
~R)1nN| 11.1.1变焦原理
aE}=^%D 11.1.2像差控制
w{~" ;[@ 11.1.3最小移动距离
?l(nM+[kSL 11.1.4变焦
镜头的分类
w8O hJv 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
>}mNi:6xq 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
6<#Slw[ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
5VuCU 11.5变焦曲线及其绘制
3Sk5I% 参考文献
n&(3o6i' 第12章太赫兹光学系统设计
8 qn{ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
U-ERhm>uk 12.1.1太赫兹简介
x, }ez 12.1.2太赫兹材料
nMLU-C!t 12.1.3太赫兹探测器
?U=mcdqd 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
t2~"B&7My 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
)8 oEs 12.2.2像质评价
:{x!g6bK@ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
$#D
n 4 参考文献
dvC0 <*V | h