《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。
`w.AQ?p@ h?$T!D> ys#i@
M1%Dg'}G nIvJrAm4k 目录
nA~E
"* 第1章光学系统自动设计
s<]&*e&}? 1.1引言
Q*XE
h 1.2像差的非线性
XhPe]P 1.3阻尼最小二乘法
0=="^t_ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
B7Tk4q\;Q 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
[JaS??ig 参考文献
w2xG_q 第2章光学系统的像质评价
| 0,vQv 2.1成像光学系统
,Hgc-7g@Y 2.1.1光学传递函数
GT J{h 2.1.2相对畸变
K2<~(78C 2.2非
成像光学系统
Q_vW3xz 2.2.1点列图
!(t,FYeH 2.2.2点扩散函数
1>Q'R 2.2.3衍射/几何能量曲线
p)~lL 参考文献
K)_WL]RJ.4 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
U/NBFc:[y: 3.1非球面像差
Mzd[fR5a8 3.1.1非球面应用概述
dgo3'ZO
3.1.2非球面数学模型
DE
IB!n 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
d`
Sr4c 3.1.4非球面应用举例
j.:h5Y^N 3.2斯密特卡塞格林系统设计
J/6`oh?,Q 3.2.1卡塞格林系统简介
i7LJ&g/) 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
!7d*v3)d 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
/(8a~f&%r 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
HBB{m 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
wdvLx 3.3.2加入非球面简化物镜结构
wJlX4cT4YV 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
j:bgR8%e 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
}17.~ 3.4.2……非球面位置的选择
NS C/@._ 3.4.3矢高数据的查询
dC1V-x10ju 参考文献
RL[E X5U 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
F6hmku>\1 4.1衍射光学元件及其特性
n$(p-po 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
_3Cn{{ A0 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
}!TL2er_ 参考文献
AddeaB5< 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
?U7) XvQ 5.1梯度折射率透镜及其特性
V|>oGtt7 5.1.1梯度折射率光学概述
T$=4O9G 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
J`*iZvW#Bx 5.1.3径向梯度折射率
C_LvZ= 5.1.4梯度折射率光学系统像差
{k(eNr, 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
\b*X:3g* 5.2.1总体设计方案
rNl.7O9b 5.2.2显微物镜的设计
x&A vUJ 5.2.3梯度折射率透镜设计
T5O _LCIws 5.2.4转像透镜与场镜设计
MEiRj]t 5.2.5管道内窥镜系统优化
\.gEh1HW 5.2.6数值分析
!q"CV 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
q*)+K9LRk 5.3.1光纤内窥镜工作原理
_KD5T4FZR 5.3.2阶跃型
光纤 ~svO*o Wa 5.3.3光纤物镜
5y4u5Tm-% 5.3.4内窥镜物镜设计
kVS?RHR 参考文献
#&,H"?" 第6章红外光学系统设计
5f:DN\ ] 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Tx%VU8\?n 6.1.1红外辐射概述
+' oX 6.1.2红外光学材料
H
g5++.Bp 6.1.3红外探测器
(ozb%a#B 6.2非制冷型红外成像系统
+[. Yy 6.2.1红外光学系统的结构形式
`3q;~ 9 6.2.2红外光学系统设计的特点
T{vR, 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
=wq;@' U 6.3.1初始结构的选取
'YSuQP> 6.3.2设计过程的分析
GQ_Ia\ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
C0x"pO7 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
kD.pzxEM 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
uM(UO,X 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
%zo=
K}u 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
m|svQ-/j 6.5.1温度变化对光学系统的影响
I]}>| 6.5.2光学系统无热化设计方法
5 ZfP 6.5.3光学系统无热化设计原理
qI3NkVA'C 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
p D=w>" 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
z"F*\xa 6.6.1冷光阑效率
g\M5:Qm 6.6.2二次成像系统结构
99iUOw c 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
qS8B##x+= 参考文献
~y0R'oi 第7章紫外告警光学系统设计
o`r(`6@ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
+'03>!V 7.1.1日盲紫外
'qv;sB. 7.1.2紫外材料
1x >iz
`A 7.1.3紫外探测器
-g`IH-B 7.2日盲紫外球面光学系统设计
;8B.;%qkL 7.2.1系统初步优化
`EMi0hm&H 7.2.2增大视场缩放焦距
mgkyC5)d 7.2.3增加变量扩大视场
M2T| "Q"= 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
>[*4Tjg 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
"<l<&
qp 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
)%JD8;[Jq 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
^abD!8 7.3.4几点讨论
d34Y'r 参考文献
SQ#7PKH 第8章投影光学系统设计
C9KWa*3 8.1数字微镜阵列(DMD)
9XV^z*E(J 8.1.1DMD的结构及工作原理
-p#,5} 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
PJ 9%/Nrh 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
?~2Bi^W5 8.2特殊投影棱镜设计
Dl;d33 8.2.1分光棱镜的特点
ehOs9b 8.2.2分光棱镜的设计
XizPM N5a 8.3红外双波段共光路投影系统设计
kR6A3?[ 8.3.1初始结构的选择
ESDB[
O+`x 8.3.2红外双波段系统的优化
QB1M3b 参考文献
/)V4k:#b 第9章傅里叶变换光学系统设计
qa!RH]B3 9.1傅里叶透镜
A0#Y, 1 9.1.1透镜的相位调制作用
30 7fBa 9.1.2透镜的傅里叶变换
(@]tG?I= 9.1.3傅里叶透镜类型
Hq
xK\m%,. 9.2空间光调制器
Fh`-(,e?5 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
~b8a^6:R" 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Q\#UWsN(T/ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
&=-PRza%j 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
!A[S6-18%- 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
If.n(t[M9 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
GNghB( 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
xv0M 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
$pFk"]= 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
'TX M{RGw 9.6.1光电混合联合变换相关器
YsAF{ 9.6.2光学试验装置
%3,xaVN 参考文献
}[,3yfiX 第10章激光扫描光学系统设计
wD=am 10.1光束扫描器和扫描方式
G?[-cNdk 10.1.1光束扫描器
ahp1!=Z-= 10.1.2扫描方式
z~.9@[LG] 10.2fθ透镜及像差要求
@)z*BmP 10.2.1fθ透镜的特性
fq Y1ggL 10.2.2fθ透镜
参数确定
7!-
\L7< 10.3前扫描光学系统设计
v&2+'7]w
r 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
#`j][F@N 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
SOI)/u 参考文献
e\~l!f'z 第11章变焦光学系统设计
2v\W1VF 11.1概述
g8Aj `O 11.1.1变焦原理
Ej|A
; &E 11.1.2像差控制
2f`xHI/@fj 11.1.3最小移动距离
#HDesen 11.1.4变焦
镜头的分类
RHXvee55 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
0Bu*g LY 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
)G4rJ~#@ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
oeGS
11.5变焦曲线及其绘制
6EP~F8Kd 参考文献
(j=DD6fC 第12章太赫兹光学系统设计
.Qk{5=l6P 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
jZ/+~{< 12.1.1太赫兹简介
lEa W7j 12.1.2太赫兹材料
%1Jd^[W 12.1.3太赫兹探测器
k.{G&]r{ 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
O*4gV }:G 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
TMY{OI8 a 12.2.2像质评价
Gt5$6>A 12.330~70μm太赫兹物镜设计
SW=aHM 参考文献
#4q1{)= Q;@X2JSp