《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。
^uVPN1}b^@ 3a=\$x@ ~C3Ada@4
0<fQjXn lQm7`+ 目录
_Vt(Eg_\ 第1章光学系统自动设计
Z5EII[=$o 1.1引言
:hR^?{9Z4> 1.2像差的非线性
xh!T,|IR 1.3阻尼最小二乘法
h]&~yuI> 1.4ZEMAX的
优化函数和权
p1mAoVxR 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
}nO%q6|\V 参考文献
TgJ6O,0 第2章光学系统的像质评价
-pQ?ybQ 2.1成像光学系统
pE X Q 2.1.1光学传递函数
iU3PlF[B/o 2.1.2相对畸变
1\)lD(J\C 2.2非
成像光学系统
40dwp*/! 2.2.1点列图
2pP"dX 2.2.2点扩散函数
BqdpJIr 2.2.3衍射/几何能量曲线
A* Pz-z>z 参考文献
%,aSD#l`f 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
*m`x/_y+ 3.1非球面像差
'R42N3|F 3.1.1非球面应用概述
&Mt0Qa[ 3.1.2非球面数学模型
W%o! m,zFM 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
~lqNWL^l 3.1.4非球面应用举例
]6O(r)k 3.2斯密特卡塞格林系统设计
:/t_5QN 3.2.1卡塞格林系统简介
hFhC&2HN 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
CLJn+Y2 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
0V`~z-# 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
8+32hg@^F 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
BJ
fBYH,M 3.3.2加入非球面简化物镜结构
d5R2J:dI 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
'UZ i>Ta 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
LW">9;n 3.4.2……非球面位置的选择
CUBL/U\= 3.4.3矢高数据的查询
W2M[w_~QE 参考文献
$Q,]2/o6n 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
wub7w# 4.1衍射光学元件及其特性
TB84} 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
((^vsKT 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
iQLP~Z>,T 参考文献
cFuQ>xR1 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
,_=LV 5.1梯度折射率透镜及其特性
lE8_Q *ev 5.1.1梯度折射率光学概述
7_rDNK@e 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Ke~!1S8= 5.1.3径向梯度折射率
6wXy;!2 5.1.4梯度折射率光学系统像差
=GeGlI6 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
g9d/nRX& 5.2.1总体设计方案
lh!8u<yv* 5.2.2显微物镜的设计
O-P`HKr 5.2.3梯度折射率透镜设计
w6^TwjjZ$ 5.2.4转像透镜与场镜设计
V!e*J,g 5.2.5管道内窥镜系统优化
]g,j 5.2.6数值分析
x`'s 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
BIg2`95F| 5.3.1光纤内窥镜工作原理
VMNdC} 5.3.2阶跃型
光纤 :?i,!0#" 5.3.3光纤物镜
RK)ikLgp 5.3.4内窥镜物镜设计
~L>&p 参考文献
,">CPl] 第6章红外光学系统设计
t_(S e 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
2|`Mb~E; 6.1.1红外辐射概述
n^l5M^. 6.1.2红外光学材料
.cmhi3o4 6.1.3红外探测器
#sbW^Q'I
6.2非制冷型红外成像系统
yHZ&5 6.2.1红外光学系统的结构形式
%z"$?Iv 6.2.2红外光学系统设计的特点
T ~p>Ed 9 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
l^$U~OB8k 6.3.1初始结构的选取
F:.8O ,%u 6.3.2设计过程的分析
%uo#<Ny/ I 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
y'JJ#7O= 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
] xIgP% 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
Q2Uk0:M 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
CL t(_!q 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
aFh'KPhe 6.5.1温度变化对光学系统的影响
z@jKzyq 6.5.2光学系统无热化设计方法
87KSV"IU8 6.5.3光学系统无热化设计原理
_LWMz=U=J/ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
j2 >WHh 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
M[_Ptqjb 6.6.1冷光阑效率
xq%BR[1 6.6.2二次成像系统结构
p-7?S^!l 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
LVL#qNIu 参考文献
ICTjUQP 第7章紫外告警光学系统设计
H3Zt3l1u+ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
,.Lo)[( 7.1.1日盲紫外
)k `+9}OO 7.1.2紫外材料
q'X#F8v 7.1.3紫外探测器
v)*eLX$ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
.l,NmF9 7.2.1系统初步优化
a@?ebCE 7.2.2增大视场缩放焦距
e
>7Ka\ 7.2.3增加变量扩大视场
0-d&R@lX. 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
nGTqW/k[+s 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
gDH|I;! 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
'6T *b 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
|I.5]r-EK 7.3.4几点讨论
$u)#-X;x 参考文献
HEK?z|Ne 第8章投影光学系统设计
1 Va@w 8.1数字微镜阵列(DMD)
Xxm7s S 8.1.1DMD的结构及工作原理
!__^M3S,k 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
&kH7_Lz 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
%r:4'$E7| 8.2特殊投影棱镜设计
fECmELd 8.2.1分光棱镜的特点
nyG 5sWMpe 8.2.2分光棱镜的设计
wFBSux$ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
QxBH{TG 8.3.1初始结构的选择
~AF'
6"A 8.3.2红外双波段系统的优化
aZta%3`) 参考文献
h?GE-F 第9章傅里叶变换光学系统设计
W:2]d 9.1傅里叶透镜
.e5rKkkT 9.1.1透镜的相位调制作用
#"o`'5 9.1.2透镜的傅里叶变换
SMQC/t]HT 9.1.3傅里叶透镜类型
^4{{ +G)j 9.2空间光调制器
6(q8y(.` 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
!B#tJD 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
>R\!Qk 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
X(C=O?A 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
',6d0>4* 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
;9uDV-" 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
)/bv@Am 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
RggZ'.\ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
n." XiXsN 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
}jNVR#D: 9.6.1光电混合联合变换相关器
mDA1$fj" 9.6.2光学试验装置
t0T#Xb 参考文献
q6P5:@ 第10章激光扫描光学系统设计
TZObjSm_v 10.1光束扫描器和扫描方式
P_
b8_ydU 10.1.1光束扫描器
6N.MCB^ 10.1.2扫描方式
2j[;M-3 10.2fθ透镜及像差要求
@^b>S6d" 10.2.1fθ透镜的特性
' KNg; 10.2.2fθ透镜
参数确定
<!?ZH"F0 10.3前扫描光学系统设计
}y%mG&KSz 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
~A*$+c( 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
OX.g~M
ig| 参考文献
gZ { 第11章变焦光学系统设计
b.xG' 11.1概述
s>ZlW:jY 11.1.1变焦原理
nTz(
{q 11.1.2像差控制
}wGy#!CSza 11.1.3最小移动距离
[iN\R+: 11.1.4变焦
镜头的分类
|eej}G(,m} 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
j<A; i 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
bX+"G}CRP 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
:2;c@ uj 11.5变焦曲线及其绘制
Kr%O}<" 参考文献
n<>]7- 第12章太赫兹光学系统设计
%nj{eT 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
}\EHZ 12.1.1太赫兹简介
h{e?Fl 12.1.2太赫兹材料
#2qv"ntW 12.1.3太赫兹探测器
Z7dV y8J 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
s&-dLkis{u 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
G}'\ 12.2.2像质评价
5g
phza 12.330~70μm太赫兹物镜设计
Odbm"Y 参考文献
257q%" Gq.fQ_oOb