《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。
/b5>Qp TBCp
L]QT gAt~?HvW6
03=5Nof1 TVaA>]Fv 目录
?cKZ_c 第1章光学系统自动设计
9sSN<7 1.1引言
gl{B=NN 1.2像差的非线性
.2W"w)$nuq 1.3阻尼最小二乘法
wpXgPVZT 1.4ZEMAX的
优化函数和权
%{!R
l@ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
C!+I>J{4f 参考文献
1@>$ Gcc 第2章光学系统的像质评价
}4&/VvN 2.1成像光学系统
tIc 7:th 2.1.1光学传递函数
{u"8[@@./ 2.1.2相对畸变
UMU2^$\iS 2.2非
成像光学系统
X|}2_B 2.2.1点列图
N\NyXh$ 2.2.2点扩散函数
8w_7O>9 2.2.3衍射/几何能量曲线
[Wi1|]X"G 参考文献
jq-l5})h 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
/vxm"CJR 3.1非球面像差
D+JAK!W 3.1.1非球面应用概述
yVX8e I 3.1.2非球面数学模型
OGOND,/R?/ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
8`=v. 3.1.4非球面应用举例
\?**2{9&) 3.2斯密特卡塞格林系统设计
NI aFI( 3.2.1卡塞格林系统简介
3Fs5RC~a 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
/mA,F;
3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
LzML%J62 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
oDn|2Sdqd 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
/Fgw$
^H 3.3.2加入非球面简化物镜结构
) ;FS7R
3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
o`n$b(VZ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
t)f-mQz) 3.4.2……非球面位置的选择
ICC%,$C~l 3.4.3矢高数据的查询
.uF[C{RnO 参考文献
Jrxz'9qRG 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
q?):oJ 4.1衍射光学元件及其特性
$pyOn2} 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
>R\lqLILb, 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
kD5!}+y 参考文献
&V7M}@ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
xtfBfA 5.1梯度折射率透镜及其特性
v{aq`uH 5.1.1梯度折射率光学概述
b2,!g }I 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
zFz10pH 5.1.3径向梯度折射率
asHxL! 5.1.4梯度折射率光学系统像差
as*4UT3 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
s{0aBeq 5.2.1总体设计方案
IQZ#-)[T" 5.2.2显微物镜的设计
EV pi^>M 5.2.3梯度折射率透镜设计
_P?s' HH 5.2.4转像透镜与场镜设计
_ :Ag?2 5.2.5管道内窥镜系统优化
;&V s4 5.2.6数值分析
1rKy@9 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
iOAbaPN 5.3.1光纤内窥镜工作原理
]hos+;4p 5.3.2阶跃型
光纤 2*w0t:Yxe 5.3.3光纤物镜
J(DN! 5.3.4内窥镜物镜设计
Gg Jf7ie4 参考文献
'2^7-3_1 第6章红外光学系统设计
a.N{-2ptH 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
VTy9_~q 6.1.1红外辐射概述
Q7Iw[=;\ 6.1.2红外光学材料
7lV.[&aKW 6.1.3红外探测器
I$q]. B 6.2非制冷型红外成像系统
wX >*H 6.2.1红外光学系统的结构形式
I9h ?;( 6.2.2红外光学系统设计的特点
'R-3fO??? 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
@+3kb.P%7 6.3.1初始结构的选取
(T`E!A0I\? 6.3.2设计过程的分析
2 3OC2| 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
HK`I\,K 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
wLK07e( 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
(aOv#Vor]% 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
fU=B4V4@ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
8J$|NYv_b 6.5.1温度变化对光学系统的影响
1`ayc|9BR 6.5.2光学系统无热化设计方法
{|I;YDA 6.5.3光学系统无热化设计原理
1-lu\"H` 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
%_ !bRo 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
UMAgA!s 6.6.1冷光阑效率
-f*P
nxg 6.6.2二次成像系统结构
F~h7{@\ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
9IX/wm" 参考文献
;)N>t\v 第7章紫外告警光学系统设计
AGLscf. 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
9$2/MT't 7.1.1日盲紫外
;4Y%PVz~D 7.1.2紫外材料
Z&;uh_EC 7.1.3紫外探测器
:Nofp& 7.2日盲紫外球面光学系统设计
x)( |[ 7.2.1系统初步优化
u ~A6bK* 7.2.2增大视场缩放焦距
y;s`P. 7.2.3增加变量扩大视场
+v=C@2T 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
dC RyOid$ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
]]zPq<b2 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
J0@X<Lt U 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
H1}
RWaJ 7.3.4几点讨论
)wT-8o 参考文献
EK4d_L]I 第8章投影光学系统设计
#Y$hNQQ$F 8.1数字微镜阵列(DMD)
iof-7{+3_ 8.1.1DMD的结构及工作原理
6I%5Q4Ll 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
iyg*Xbmi~. 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
O#F4WWF 8.2特殊投影棱镜设计
EOCN&_Z; 8.2.1分光棱镜的特点
[eC2"&} 8.2.2分光棱镜的设计
gHo?[pS%y 8.3红外双波段共光路投影系统设计
gP;&e:/3 8.3.1初始结构的选择
Z'\h 8.3.2红外双波段系统的优化
cXKjrL[b 参考文献
>r !|sC 第9章傅里叶变换光学系统设计
g*_cPU0~m 9.1傅里叶透镜
Q\ 0cvmU 9.1.1透镜的相位调制作用
s,]z[qB#$ 9.1.2透镜的傅里叶变换
ME*LHr, 9.1.3傅里叶透镜类型
g"}%2~Urf 9.2空间光调制器
k7T`bYv 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
"hsb8- 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
c-(UhN3WG 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
Dy:|g1> 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
|aVn&qK 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
(jAg_$6 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
?vbvBu{a 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
`Tv[DIVW 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
njputEGX 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
eS~LF.^Jw 9.6.1光电混合联合变换相关器
vkri+:S3 9.6.2光学试验装置
0"f\@8r( 参考文献
NU5.o$
第10章激光扫描光学系统设计
67Th;h*sh 10.1光束扫描器和扫描方式
kZmpu?P 10.1.1光束扫描器
4bYK}oS 10.1.2扫描方式
T7hcnF$ 10.2fθ透镜及像差要求
Q o{/@ 10.2.1fθ透镜的特性
-#N.X_F 10.2.2fθ透镜
参数确定
#Up86(Z 10.3前扫描光学系统设计
V<T9&8l+: 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
D=-SO
+ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
`T5W}p[6 参考文献
RwpdRBb 第11章变焦光学系统设计
L?mrbay 11.1概述
%z,mB$LY 11.1.1变焦原理
`xqr{lhL 11.1.2像差控制
l*d(;AR 11.1.3最小移动距离
~d|A!S` 11.1.4变焦
镜头的分类
Nh_Mz;ITuu 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
1SCR.@k< 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
EVsC >rz 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
vunHNHltW0 11.5变焦曲线及其绘制
of%Ktm5Qi 参考文献
CVL3VT1j0 第12章太赫兹光学系统设计
#W4dkCd(pF 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
61k"p2?+ 12.1.1太赫兹简介
BBwy,\o# 12.1.2太赫兹材料
>4TaP*_ 12.1.3太赫兹探测器
Krqtf 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
~j}cyHg 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
g| I6'K!< 12.2.2像质评价
[+n*~ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
keL&b/@ 参考文献
qNB<T(' k@ RDvn