《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。
YM:;mX5B 8BHtN hJ>Kfm
kzK4i!} |\Zs oA 目录
_N-.=86* 第1章光学系统自动设计
-Tzp;o 1.1引言
Ji#"PE/Pt 1.2像差的非线性
"L(4 EcO@ 1.3阻尼最小二乘法
}^}fx [ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
h0=Q .Yz6 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
e1EFZ,EcaO 参考文献
D.i(Irqw! 第2章光学系统的像质评价
em@bxyMm 2.1成像光学系统
w[WyT`6h! 2.1.1光学传递函数
|9Gng`) 2.1.2相对畸变
^"U-\cx 2.2非
成像光学系统
{x-iBg9#l2 2.2.1点列图
'R{XqHP 2.2.2点扩散函数
{hXIP` 2.2.3衍射/几何能量曲线
\BoRYb9h 参考文献
wfecM( 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
({R-JkW:; 3.1非球面像差
:75$e%'A 3.1.1非球面应用概述
$,/;QP} 3.1.2非球面数学模型
*Y4[YnkPE 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
\hm;p 3.1.4非球面应用举例
c"pI+Q 3.2斯密特卡塞格林系统设计
(.CEEWj%{ 3.2.1卡塞格林系统简介
\NiW(!Z} 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
*FINNNARB 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
/8)-j}gZa 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
Y]u6f c 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
vM.Y/,7S 3.3.2加入非球面简化物镜结构
H/rJ:3 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
;2NJkn9t 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
o~aK[
3.4.2……非球面位置的选择
Xscm>.di 3.4.3矢高数据的查询
up# R9
d| 参考文献
5$<\ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
^B>BA 4.1衍射光学元件及其特性
'=M4(h 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
K4r"Q*h 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
w ,6zbI/ 参考文献
-L.U4x 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
i;CVgdQ8 5.1梯度折射率透镜及其特性
g`2DJi&) 5.1.1梯度折射率光学概述
dGNg[ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
q_hkI] 5.1.3径向梯度折射率
csEF^T- 5.1.4梯度折射率光学系统像差
oHW:s96e 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
|8|_^` 5.2.1总体设计方案
DE $HF*WY 5.2.2显微物镜的设计
Epl\( 5.2.3梯度折射率透镜设计
hk +@ngh% 5.2.4转像透镜与场镜设计
*hk8[ 5.2.5管道内窥镜系统优化
SY[7<BUZ 5.2.6数值分析
LU7ia[T 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
_3pME9l 5.3.1光纤内窥镜工作原理
VssD 5.3.2阶跃型
光纤 *ommU(r8 5.3.3光纤物镜
P2j"L#% 5.3.4内窥镜物镜设计
dR^7d _! 参考文献
\\Z{[{OZ 第6章红外光学系统设计
hHu?%f* 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
PsV1btq] 6.1.1红外辐射概述
5>S<9A|Q 6.1.2红外光学材料
"B$r{ vG 6.1.3红外探测器
Y`U[Y Hx 6.2非制冷型红外成像系统
>" z$p@7 6.2.1红外光学系统的结构形式
(>LJv |wn 6.2.2红外光学系统设计的特点
~ ~"qT 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
~"Q24I 6.3.1初始结构的选取
)zKZ<;#y 6.3.2设计过程的分析
UhI T!x 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
w[/_ o,R 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
4U;Zs3 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
'Avp16zg 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
fH>I/% 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
.?Pghqq. 6.5.1温度变化对光学系统的影响
(FY<%.Pa 6.5.2光学系统无热化设计方法
>l$qE 6.5.3光学系统无热化设计原理
%xJ6t5.- 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
wH<'*>/ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
){sn!5= 6.6.1冷光阑效率
RyN}Gz/YN 6.6.2二次成像系统结构
^@4$O|3Wh' 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
D2@J4;UW*W 参考文献
ZDhl$m[m 第7章紫外告警光学系统设计
CZ~%qPwDw 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
"UVqHW1%K 7.1.1日盲紫外
[%1 87dz:D 7.1.2紫外材料
`yvH0B - 7.1.3紫外探测器
0o>l+c 7.2日盲紫外球面光学系统设计
c:@lR/oe" 7.2.1系统初步优化
F.DRGi.i 7.2.2增大视场缩放焦距
E[nJ'h<h 7.2.3增加变量扩大视场
v!~ ;QO 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
5>nbA8 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
7R{(\s\9: 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
VOa7qnh4:[ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
"fq8) 7.3.4几点讨论
oE;SZ"$x 参考文献
5R UhrE 第8章投影光学系统设计
}23#z 8.1数字微镜阵列(DMD)
#% 1|$V*: 8.1.1DMD的结构及工作原理
Pi!3wy 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
S*D Bzl 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
Bm\OH# 8.2特殊投影棱镜设计
,Qw\w, 8.2.1分光棱镜的特点
iDdmr32E 8.2.2分光棱镜的设计
tw*n+{]hi 8.3红外双波段共光路投影系统设计
1k:s~m?! 8.3.1初始结构的选择
t#eTn"; 8.3.2红外双波段系统的优化
pn._u`xMV 参考文献
o(|fapK. 第9章傅里叶变换光学系统设计
Li{R?Osx 9.1傅里叶透镜
<:YD.zAh| 9.1.1透镜的相位调制作用
ZQ_&HmgRy 9.1.2透镜的傅里叶变换
f'-)
3T 9.1.3傅里叶透镜类型
XVRtfo 9.2空间光调制器
hj*Fn 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
.zM M!l3 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
b~L8m4L 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
@:M?Re`L 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
"{X_[ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
LL}b]B[ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
@0qDhv s 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
)h&*b9[B= 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
4or8fG 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
k@RIM(^t 9.6.1光电混合联合变换相关器
M?FbBJ`sF 9.6.2光学试验装置
Q*c |!<
&e 参考文献
1}#RUqFrvS 第10章激光扫描光学系统设计
NW*qw q 10.1光束扫描器和扫描方式
sO;]l"{< 10.1.1光束扫描器
\.AI;^)X@] 10.1.2扫描方式
-y1t;yU.L 10.2fθ透镜及像差要求
a#NP69 10.2.1fθ透镜的特性
eCI0o5U 10.2.2fθ透镜
参数确定
P?Fm<s: 10.3前扫描光学系统设计
w*-1*XNA 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
7K\H_YY8# 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
8g!C'5 参考文献
j}devpO 第11章变焦光学系统设计
UB7H`)C} 11.1概述
Pqc+p E 11.1.1变焦原理
DX$zzf 11.1.2像差控制
~?x
`f+ 11.1.3最小移动距离
K7
N)VG 11.1.4变焦
镜头的分类
r:n-?P 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
HsQ\xQ"k! 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
LmA I vEr 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
?4&C)[^ 11.5变焦曲线及其绘制
iO?Sf8yJ: 参考文献
ti}g?\VT 第12章太赫兹光学系统设计
Jjgy;*hM 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
9"TPAywd 12.1.1太赫兹简介
J
BN_Upat 12.1.2太赫兹材料
lbg^ 2|o~~ 12.1.3太赫兹探测器
iOO1\9{@ 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
ji~P?5(: 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
0k7kmDW 12.2.2像质评价
6'^Gh B 12.330~70μm太赫兹物镜设计
JL7"}^ 参考文献
my|UlZ(qg e=<%{M&