《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。
`!Ua ScM m+D2hK* iN:G/ss4O
7%:??*"~ kdK*MUB 目录
?dp-}3/G 第1章光学系统自动设计
>%iu!H" 1.1引言
k9*J*7l-m 1.2像差的非线性
]uBT & 1.3阻尼最小二乘法
$Qn&jI38 1.4ZEMAX的
优化函数和权
gZw\*9Q9 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
p&k0Rx0Q3 参考文献
q
Axf5 第2章光学系统的像质评价
bh= \ 2.1成像光学系统
vqrBRlZ 2.1.1光学传递函数
E0sbU<11 2.1.2相对畸变
K%Usjezv& 2.2非
成像光学系统
httls>:xB| 2.2.1点列图
tpv?`(DDU 2.2.2点扩散函数
>[Xm|A# 2.2.3衍射/几何能量曲线
P\D[n-& 参考文献
pd=7^"[}; 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
QDIsC 3.1非球面像差
#[no~&E 3.1.1非球面应用概述
X?KGb{ 3.1.2非球面数学模型
&E.OyqGZV 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
8pXfT%] 3.1.4非球面应用举例
Tx y]"_ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
kA1RfSS 3.2.1卡塞格林系统简介
z`\#$ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
,3G$` 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
i0ILb/LS 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
X tJswxw`K 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
"F&Tnhh4 3.3.2加入非球面简化物镜结构
R!sNg 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
Ly^E& ,) 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
EwTS!gL 3.4.2……非球面位置的选择
cNdu.c[@ 3.4.3矢高数据的查询
]a78tTi 参考文献
a^@+%?X 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
eA`]KalH 4.1衍射光学元件及其特性
c}YJqhk0J 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
$`^H:Djr 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
0v;ve 参考文献
=fY lzZh 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
8r2XGR 5.1梯度折射率透镜及其特性
x*:n4FZ7b 5.1.1梯度折射率光学概述
].LJt['%8 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
8r5xs- 5.1.3径向梯度折射率
CKJAZ 2 5.1.4梯度折射率光学系统像差
g<M0|eX@~ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
(:ZPt(1 5.2.1总体设计方案
AdDQWJ^r 5.2.2显微物镜的设计
Vz%"9`r 5.2.3梯度折射率透镜设计
D 5=C^`$2 5.2.4转像透镜与场镜设计
O:2 #_ 5.2.5管道内窥镜系统优化
rU],J!LF 5.2.6数值分析
1Pu
, :Jt 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
C,[L/! 5.3.1光纤内窥镜工作原理
Q{O/xLf 5.3.2阶跃型
光纤 _wMc*kjJO 5.3.3光纤物镜
"_t4F4z 5.3.4内窥镜物镜设计
3)dP7rmZ 参考文献
`hzd|GmX 第6章红外光学系统设计
STv(kQs 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
^n
t~-% 6.1.1红外辐射概述
RvWFF^, . 6.1.2红外光学材料
cS4xe(n8 6.1.3红外探测器
JAN|aCzD 6.2非制冷型红外成像系统
Pv#KmSA9 6.2.1红外光学系统的结构形式
I`lDWL 6.2.2红外光学系统设计的特点
SF0Jb"kS 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
x 96}#0' 6.3.1初始结构的选取
6{L F-`S% 6.3.2设计过程的分析
"@(58nk 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
?.8<- 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
yz2(_@R 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
-H4PRCDH 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
q{/*n]K 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
EVWA\RO'\ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
fTTm$,f5N 6.5.2光学系统无热化设计方法
vXc!Zg~ 6.5.3光学系统无热化设计原理
)ukF3;Gt 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
hX&-/fF+f 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
) 9xX 6.6.1冷光阑效率
" l.!Ed 6.6.2二次成像系统结构
fa"\=V2S 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
5H~@^!7t 参考文献
Il|GCj*N 第7章紫外告警光学系统设计
_<XgC\4O| 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
ej<`CQ 7.1.1日盲紫外
Urn 7.1.2紫外材料
^+EMZFjg( 7.1.3紫外探测器
7$K}qsr< 7.2日盲紫外球面光学系统设计
I`3d;l;d 7.2.1系统初步优化
@$Yb#$/ 7.2.2增大视场缩放焦距
(p^S~Ax 7.2.3增加变量扩大视场
JXL'\De ; 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
)x)gHY8; 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
@Zj&`/ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
z[*zuo 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
gbJG`zC>U 7.3.4几点讨论
RTZ:U@
参考文献
(,shiK[5f 第8章投影光学系统设计
%Or2iuO%-, 8.1数字微镜阵列(DMD)
PaNeu1cO 8.1.1DMD的结构及工作原理
W|0My0y 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
K,6OGsh 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
9Kx<\)-GMD 8.2特殊投影棱镜设计
uC)Zs, _5 8.2.1分光棱镜的特点
E_]k>bf\ 8.2.2分光棱镜的设计
b1H7 8.3红外双波段共光路投影系统设计
gXF.on4B 8.3.1初始结构的选择
9]Lo 8.3.2红外双波段系统的优化
0juDuE? 参考文献
]?M)NRk%S 第9章傅里叶变换光学系统设计
kwOeHdV^ 9.1傅里叶透镜
A=0@UqM 9.1.1透镜的相位调制作用
?/)lnj)e{ 9.1.2透镜的傅里叶变换
,b4g.CV 9.1.3傅里叶透镜类型
;KL9oV!<f 9.2空间光调制器
YlrB@mE0n$ 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
2p+C%"n> 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Et.j1M|g 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
!8o\.uyi 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
ZOC#i i`: 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
$3]b>v 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
I'?6~Sn3 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
Z~_8P 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
-IbbPuRq 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
*<UGgnmLE 9.6.1光电混合联合变换相关器
.N!{ U 9.6.2光学试验装置
!:d L~n 参考文献
CB6 o$U 第10章激光扫描光学系统设计
fQP,= 10.1光束扫描器和扫描方式
Hk~k@Wft 10.1.1光束扫描器
Hxn<(gd
G 10.1.2扫描方式
A*R n<{U 10.2fθ透镜及像差要求
]{Z8 10.2.1fθ透镜的特性
qrpb[)Ll 10.2.2fθ透镜
参数确定
5=Suj*s{D# 10.3前扫描光学系统设计
z(rK^RT 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
>IBTBh_ka 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
(uRZxX 参考文献
`[OXVs,7" 第11章变焦光学系统设计
ifvU"l 11.1概述
.$P|^Zx, 11.1.1变焦原理
=},{8fZ4 11.1.2像差控制
5N1}Ns 11.1.3最小移动距离
obj!I7 11.1.4变焦
镜头的分类
e6 2y 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
2uEhOi0I 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
gJK KR]4* 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
cLAesj 11.5变焦曲线及其绘制
/LF3O~Go 参考文献
Nq_A8Ph9 第12章太赫兹光学系统设计
$
o"
L;j 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
OT;cfkf7 12.1.1太赫兹简介
^4 8\>-Q\ 12.1.2太赫兹材料
JN|VPvjE 12.1.3太赫兹探测器
@iRO7 6m 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
C38%H 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
t$5jx 12.2.2像质评价
3p&jLFphL 12.330~70μm太赫兹物镜设计
/p 5=i 参考文献
$WR? uOre,AQR