《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。
1ibnx2^YB Bs8[+Ft5 j U[
O
2(M6(xH> 4woO;Gm 目录
3s*(uS( 第1章光学系统自动设计
FT89*C)oD 1.1引言
q; jiw#_ 1.2像差的非线性
6CCbBA 1.3阻尼最小二乘法
~AZWds(,N 1.4ZEMAX的
优化函数和权
@;:>G A 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
}BJX/, H, 参考文献
@Uo6>-WF 第2章光学系统的像质评价
"i&"* ~ 2.1成像光学系统
z42F,4Gk 2.1.1光学传递函数
=IjQ4 0W 2.1.2相对畸变
_S@aGw 2.2非
成像光学系统
Uxu\u0* 2.2.1点列图
cz/Q/%j$/ 2.2.2点扩散函数
T
vtm`Yk\ 2.2.3衍射/几何能量曲线
?okx<'"[ 参考文献
O+~ 7l?o 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
JkQ\)^5v 3.1非球面像差
7~1IO|4t 3.1.1非球面应用概述
~9\zWRh 3.1.2非球面数学模型
89~ =eY 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
Ysi
g T 3.1.4非球面应用举例
a%vrt)Gx 3.2斯密特卡塞格林系统设计
en*d/>OVJ 3.2.1卡塞格林系统简介
E?)656F[ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
sJG5/w 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
58V[mlW)O0 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
9`Q<Yy"du 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
kA wNly 3.3.2加入非球面简化物镜结构
x=Hndx^ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
^aZAw%K 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
%~xGkk"I 3.4.2……非球面位置的选择
eH%RNtP` 3.4.3矢高数据的查询
s{bdl[7 参考文献
%A/_5;PZ/ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
Q{g;J`Z)p 4.1衍射光学元件及其特性
h"+ `13 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
tBATZ0nK`Q 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
I=DxRgt 参考文献
K(}AX+rIg 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
~lAKJs#{ 5.1梯度折射率透镜及其特性
M]]pTU(( 5.1.1梯度折射率光学概述
gJ$K\[+ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
(la[KqqCO 5.1.3径向梯度折射率
;)AfB#:d 5.1.4梯度折射率光学系统像差
c]-*P7W 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
q`NXJf=sc 5.2.1总体设计方案
~]C%/gEh 5.2.2显微物镜的设计
Z;l`YK^- 5.2.3梯度折射率透镜设计
*hLQ 5.2.4转像透镜与场镜设计
"KX=ow#z| 5.2.5管道内窥镜系统优化
.
#lsic8] 5.2.6数值分析
2i{cQ96 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
K14^JAdY/ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
Z6p5*+ 5.3.2阶跃型
光纤 ~@ jY[_ 5.3.3光纤物镜
KJ2Pb"s 5.3.4内窥镜物镜设计
$Fkaa<9;P 参考文献
b89a)k>^g 第6章红外光学系统设计
}Ew hj>w 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
rKH:[lKm 6.1.1红外辐射概述
)rW&c-' 6.1.2红外光学材料
Isy'{-H
6.1.3红外探测器
u9+kLepOT 6.2非制冷型红外成像系统
ZK;z m 6.2.1红外光学系统的结构形式
Q6gt+FKU9 6.2.2红外光学系统设计的特点
j]|U 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
_A13[Mt3 6.3.1初始结构的选取
F!zP<A" 6.3.2设计过程的分析
sg'pO*_& 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
osARA3\Xt 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
;W>Cqg= 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
~lNsa".c 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
*]hBGr#6 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
{@! Kx`(: 6.5.1温度变化对光学系统的影响
WrPUd{QM 6.5.2光学系统无热化设计方法
6 DG@?O 6.5.3光学系统无热化设计原理
9O{b]=>wq 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
fXI:Y8T 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Q+4tIrd+ 6.6.1冷光阑效率
X@@8"@/u|* 6.6.2二次成像系统结构
.itw04Uru 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
Lip4)Y [ 参考文献
BH]Yn u&o 第7章紫外告警光学系统设计
^7zu<lX 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
z#BR5jF 7.1.1日盲紫外
s,#>m*Rh 7.1.2紫外材料
|@NiW\O 7.1.3紫外探测器
kmzH'wktt 7.2日盲紫外球面光学系统设计
lj+u@Z<xA 7.2.1系统初步优化
V%$/#sza 7.2.2增大视场缩放焦距
pym!U@$t 7.2.3增加变量扩大视场
4DZ-bt' 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
]smkTo/ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
uqz]J$ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
R.=}@oPb 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
Eu"_MgD 7.3.4几点讨论
hI9 参考文献
>pUtwIP 第8章投影光学系统设计
`+6R0Ch 8.1数字微镜阵列(DMD)
4pw6bK,s2\ 8.1.1DMD的结构及工作原理
7{&|;U 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
cGjPxG; 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
{o(j^@ 8.2特殊投影棱镜设计
N F)~W# 8.2.1分光棱镜的特点
w$JvB5O 8.2.2分光棱镜的设计
Ua!aaq& 8.3红外双波段共光路投影系统设计
D!7`CH+ 8.3.1初始结构的选择
A}eOFu`
8.3.2红外双波段系统的优化
95el'K[R 参考文献
I? ,>DHUX 第9章傅里叶变换光学系统设计
lNSLs"x^ 9.1傅里叶透镜
<&C]sb 9.1.1透镜的相位调制作用
N-lkYL-%\j 9.1.2透镜的傅里叶变换
ZP{*.]Qu 9.1.3傅里叶透镜类型
9B;{]c 9.2空间光调制器
t!RiU ZAo 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
N7e"@Ic 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
1GzAG;UUo6 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
iLSr*`
o 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
m *JaXa 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
yPq'( PV 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
GSH>7!.# 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
5oAK8I 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
82l~G;.n3 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
Jv^h\~*jH 9.6.1光电混合联合变换相关器
Bz,?{o6s)Q 9.6.2光学试验装置
}_ 9Cxji 参考文献
ob8qe,_' 第10章激光扫描光学系统设计
h$2</J" 10.1光束扫描器和扫描方式
I_]^ .o1q 10.1.1光束扫描器
F w?[lS 10.1.2扫描方式
e%b6(% 10.2fθ透镜及像差要求
@;"|@!l| 10.2.1fθ透镜的特性
Yw-G' 10.2.2fθ透镜
参数确定
<7~'; K 10.3前扫描光学系统设计
WPQ fhr#| 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
q@{Bt{$x 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
i{`:(F5* 参考文献
PUUwv_ 第11章变焦光学系统设计
n@)K # 11.1概述
?`?)QE8 11.1.1变焦原理
jnn}V~L 11.1.2像差控制
\.-bZ$ 11.1.3最小移动距离
2WdyxjQ 11.1.4变焦
镜头的分类
'tH_p 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
H*}y^)x 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
m^zUmrj[ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
NCDvobYJ 11.5变焦曲线及其绘制
|!4K!_y 参考文献
YuO.yh_ 第12章太赫兹光学系统设计
z:wutqru 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
wfH^<jY)E 12.1.1太赫兹简介
iUN Ib 12.1.2太赫兹材料
" )1V]}+m 12.1.3太赫兹探测器
K|[*t~59 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
H:V2[y8\ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
GB=X5<; 12.2.2像质评价
a!v1M2> 12.330~70μm太赫兹物镜设计
@J/K-.r 参考文献
uI )6M ]Gsv0Xk1