《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。
YIfbcR5 3LG)s:p$/ FKPI{l
(c;$^xZK >Gkkr{s9 目录
.M04n\ 第1章光学系统自动设计
i9Qx{f88 1.1引言
uTQ/_$
1.2像差的非线性
8D-g%Aj- 1.3阻尼最小二乘法
E8/P D 1.4ZEMAX的
优化函数和权
Hly$ Wm 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
]O^!P,l)" 参考文献
W<t,Ivg 第2章光学系统的像质评价
(fC [Y 2.1成像光学系统
:2La, 2.1.1光学传递函数
f -bVcWI 2.1.2相对畸变
P:=3;d{v 2.2非
成像光学系统
F[LBQI`zq 2.2.1点列图
fU,sn5zZ 2.2.2点扩散函数
tcfUhSz,I 2.2.3衍射/几何能量曲线
|VIBSty2d 参考文献
t<rhrW75P 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
-YD6 3.1非球面像差
;L|%H/SH 3.1.1非球面应用概述
{JMFCc[ 3.1.2非球面数学模型
vtmvvv 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
ACs?m\$Q 3.1.4非球面应用举例
Wcbb3N$+ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
fn)c&|aCt 3.2.1卡塞格林系统简介
m8.sHw 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
^J?I-LG 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
M%Ov6u<I8 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
bX8Bn0#a+ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
~)ls.NXI 3.3.2加入非球面简化物镜结构
fDf:Jec`[ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
0GEK xV\F 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
A#*0mJ8IK 3.4.2……非球面位置的选择
@wb V@ 3.4.3矢高数据的查询
(h%!Kun 参考文献
sa{X.}i%E 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
t\X5B ]EZ 4.1衍射光学元件及其特性
*G^QS"% 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
to2dkU 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
\f.ceh;! 参考文献
L"9,K8 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
!>+YEZ" 5.1梯度折射率透镜及其特性
{x
s{ 5.1.1梯度折射率光学概述
>O?5mfMK 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
,*Jm\u 5.1.3径向梯度折射率
r!'\$(m E 5.1.4梯度折射率光学系统像差
x pT85D 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
1jpcoJ@s 5.2.1总体设计方案
mJp)nF8r~ 5.2.2显微物镜的设计
d?S7E
q9` 5.2.3梯度折射率透镜设计
6p])2]N>p 5.2.4转像透镜与场镜设计
7EO/T,{a 5.2.5管道内窥镜系统优化
C[gy{40} 5.2.6数值分析
g^/ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
+Ccj@#M; 5.3.1光纤内窥镜工作原理
Cwl#(;@ 5.3.2阶跃型
光纤 lOYzo 5.3.3光纤物镜
f
0D9Mp 5.3.4内窥镜物镜设计
LNPwb1) 参考文献
\hoYQK j 第6章红外光学系统设计
1 :<f[l 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
_gxI=EYi 6.1.1红外辐射概述
sE{A~{a` 6.1.2红外光学材料
|hk?'WGc`0 6.1.3红外探测器
kO>F, M 6.2非制冷型红外成像系统
SjgjGJw 6.2.1红外光学系统的结构形式
CvS}U% 6.2.2红外光学系统设计的特点
bdEc? 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
`KgIr,Q) 6.3.1初始结构的选取
\$Lr L 6.3.2设计过程的分析
WW\t<O;z 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
>,wm-4&E 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
n$&xVaF| 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
[oqb@J2 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
!N ua 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
)%FRBO] 6.5.1温度变化对光学系统的影响
6qp2C]9= 6.5.2光学系统无热化设计方法
?B7n,!&~ 6.5.3光学系统无热化设计原理
kwF4I)6 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
9M8n 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
,e<(8@BBL 6.6.1冷光阑效率
=wE1j 6.6.2二次成像系统结构
lB3@jF 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
oP vk ^H 参考文献
]rU$0)VN 第7章紫外告警光学系统设计
_8]hn[ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
='"DUQH|* 7.1.1日盲紫外
QU{|S.\ 7.1.2紫外材料
v 9\2/B 7.1.3紫外探测器
ay4E\=k 7.2日盲紫外球面光学系统设计
"-bsWC 7.2.1系统初步优化
y(!J8(yA 7.2.2增大视场缩放焦距
:.u[^_
7.2.3增加变量扩大视场
&b~if}vcb 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
t{A/Lq9AM 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
Ni bOtIZ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
fdk]i/*) 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
NWx.l8G 7.3.4几点讨论
/-J12 O 参考文献
A|Z'\D0 第8章投影光学系统设计
:70n% 3a 8.1数字微镜阵列(DMD)
N3 O~_=/v? 8.1.1DMD的结构及工作原理
iPoh2 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
_\mMgZu 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
}fzv9$]$ 8.2特殊投影棱镜设计
E6
glR 8.2.1分光棱镜的特点
=XbOY[ 8.2.2分光棱镜的设计
VEUdw(-?s 8.3红外双波段共光路投影系统设计
1"7Rs}l7 8.3.1初始结构的选择
GP|G[ 8.3.2红外双波段系统的优化
6h8fzqRzc 参考文献
e;_ cC7 第9章傅里叶变换光学系统设计
X%1j-;Wr@ 9.1傅里叶透镜
%#g9d 9.1.1透镜的相位调制作用
E}&Z=+v} 9.1.2透镜的傅里叶变换
T8*< 9.1.3傅里叶透镜类型
o'uv5asdb 9.2空间光调制器
k#*tf:R 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
vbXZ Z 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
02|f@bP. 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
? dD<KCbP, 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
iobL6SUZ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
4|PNsHXt 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
!4gyrNS 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
&2i3"9k 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
@#wBK3Ut^ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
d`M]>EDXp 9.6.1光电混合联合变换相关器
)}{V#,xz@ 9.6.2光学试验装置
*C>B-j$ 参考文献
H?ZlJ|/c 第10章激光扫描光学系统设计
e@B+\1 10.1光束扫描器和扫描方式
3)5Gzn 10.1.1光束扫描器
Cq-d, 10.1.2扫描方式
z@\r V@W5 10.2fθ透镜及像差要求
=SY5E{`4p 10.2.1fθ透镜的特性
X^pxu6nm- 10.2.2fθ透镜
参数确定
^Md]e<WAp 10.3前扫描光学系统设计
XI>|"*-l 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
=v(MdjwFl 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
!kzC1U 参考文献
1O<Gg<<,e 第11章变焦光学系统设计
Qf?5"=:# 11.1概述
W6=j^nv 11.1.1变焦原理
WGxe3(d 11.1.2像差控制
iymOq9 11.1.3最小移动距离
/~k)#44 11.1.4变焦
镜头的分类
}YPW@g 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
v7;zce/~ 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
In%K 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
q;Y9_5S 11.5变焦曲线及其绘制
%j
'_I\ 参考文献
!>%U8A 第12章太赫兹光学系统设计
p^=>N9 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
.iDxq8l 12.1.1太赫兹简介
%D::$,;<< 12.1.2太赫兹材料
F4=+xd >0 12.1.3太赫兹探测器
K2=`. 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
&3jq'@6 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
)+'De 12.2.2像质评价
j _r?4k 12.330~70μm太赫兹物镜设计
vY+{zGF 参考文献
0zSRk]i.f $6&P 69<