《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。
REW[`MBQ D4VDWv o/N!l]r
P&0eu Vk{;g 目录
7
$y;-[E[ 第1章光学系统自动设计
`2Pa{g-. 1.1引言
R U)(|; 1.2像差的非线性
`'1g>Ebk0 1.3阻尼最小二乘法
kqBZsfF 1.4ZEMAX的
优化函数和权
~i|6F~%3 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
$toTMah
w 参考文献
^oi']O 第2章光学系统的像质评价
"\wMs 2.1成像光学系统
X%yG{\6: 2.1.1光学传递函数
!|[rh,e] 2.1.2相对畸变
sF{~7IB 2.2非
成像光学系统
S= 4o@3%$ 2.2.1点列图
Y-ao
yoNS 2.2.2点扩散函数
:a }](Wn 2.2.3衍射/几何能量曲线
jR%*,IeB 参考文献
c!IZLaVAr9 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
`nF SJlr& 3.1非球面像差
/2p*uv}IP 3.1.1非球面应用概述
= wz}yfdrC 3.1.2非球面数学模型
x3y+=aj 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
i<Z% 3.1.4非球面应用举例
J5{;+ysUMl 3.2斯密特卡塞格林系统设计
_[HZ[ 9c! 3.2.1卡塞格林系统简介
%#2$B+ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
Y5aG^wE[: 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
b1C)@gl !Z 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
SA TX_ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
I[?\Or 3.3.2加入非球面简化物镜结构
]$/oSa/ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
_ $a3lR 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
81Z;hO"~ 3.4.2……非球面位置的选择
'D21A8*N 3.4.3矢高数据的查询
Go%Z^pF3CO 参考文献
d"XZlEV 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
FCt<h/ 4.1衍射光学元件及其特性
YPGM|| 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
|^Iox0A 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
7${<u 0((! 参考文献
i.E2a) 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
W\l&wR 5.1梯度折射率透镜及其特性
%0GwO%h}, 5.1.1梯度折射率光学概述
P<vl+&* 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
?oYO ! 5.1.3径向梯度折射率
Sp\TaUzg 5.1.4梯度折射率光学系统像差
q;68tEupR 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
cC-8.2 5.2.1总体设计方案
Lap?L/NS 5.2.2显微物镜的设计
&l+Qn'N 5.2.3梯度折射率透镜设计
U<'N=#A
J 5.2.4转像透镜与场镜设计
UyRy>:n 5.2.5管道内窥镜系统优化
c5^HGIe1 5.2.6数值分析
y-hTTd"{ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
d]0:r]e 5.3.1光纤内窥镜工作原理
E&8Nh J 5.3.2阶跃型
光纤 :SaZhY 5.3.3光纤物镜
o898pg 5.3.4内窥镜物镜设计
j:%,lcF 参考文献
&GLDoLk6[ 第6章红外光学系统设计
,[;O'g?,g 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
w-Ph-L/ 6.1.1红外辐射概述
%r|sb=(yT 6.1.2红外光学材料
Q+Bl1xl 6.1.3红外探测器
$9YQ aN% 6.2非制冷型红外成像系统
9Jwd *gevV 6.2.1红外光学系统的结构形式
3H,x4L5j 6.2.2红外光学系统设计的特点
wa[L[mw 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
TdPd8ig8{ 6.3.1初始结构的选取
-@XSDfy7S 6.3.2设计过程的分析
@\?HlGWEf 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
{ {\oC$ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
y_9\07va< 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
/NQrE#pb 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
%mQ&pk 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
}R;}d(C` 6.5.1温度变化对光学系统的影响
~|"Vl<9 6.5.2光学系统无热化设计方法
^Q#_ 6.5.3光学系统无热化设计原理
f7*Qa!!2p] 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
<6(0ZO%,C! 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
[l-o*@ 6.6.1冷光阑效率
:aOR@])>o 6.6.2二次成像系统结构
>*EZZ\eU! 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
DQ8/]Z{H 参考文献
d}O\:\}y 第7章紫外告警光学系统设计
b|_e):V| 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
'#c#.O 7.1.1日盲紫外
Q>$B.z 7.1.2紫外材料
XHA|v^ 7.1.3紫外探测器
qiet<F 7.2日盲紫外球面光学系统设计
k[8F: T- 7.2.1系统初步优化
k'8q/] 7.2.2增大视场缩放焦距
~Z5AIm R| 7.2.3增加变量扩大视场
G
y[5'J` 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
WD%(RC"Q 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
>12jU m) 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
O[ z0+Q?6Z 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
I3>8B 7.3.4几点讨论
*Hx*s_F 参考文献
+[
?!@) 第8章投影光学系统设计
-. *E<% 8.1数字微镜阵列(DMD)
,
>WH)+a 8.1.1DMD的结构及工作原理
y`j_]qvt 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
~g!!#ad 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
s={>{,E 8.2特殊投影棱镜设计
n>)aw4 8.2.1分光棱镜的特点
= 9Yfo,F 8.2.2分光棱镜的设计
}36A eJ7L 8.3红外双波段共光路投影系统设计
V<5. 4{[G 8.3.1初始结构的选择
*w;?&)8% 8.3.2红外双波段系统的优化
6-\Mf:%B 参考文献
>\K=)/W2 第9章傅里叶变换光学系统设计
N&G'i.w/ 9.1傅里叶透镜
h
8$.mQr 9.1.1透镜的相位调制作用
yhgGvyD 9.1.2透镜的傅里叶变换
P
DY :?/ 9.1.3傅里叶透镜类型
uNI&U7_" 9.2空间光调制器
*m]Y6 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
0y$VPgsKf 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
7l7VT?<: 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
_
uOi:Ti 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
(87wWhH 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
f&$Bjq 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
s 4rva G@a 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
(^W}uDPCB 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
S$SCW<LuN 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
AO`@&e]o 9.6.1光电混合联合变换相关器
hbYstK;]Z 9.6.2光学试验装置
hRXnig{;3 参考文献
J t.<Z& 第10章激光扫描光学系统设计
I._ A 10.1光束扫描器和扫描方式
ZNH-0mk 10.1.1光束扫描器
^; /~$ 10.1.2扫描方式
"yH?df24 10.2fθ透镜及像差要求
oC"
[rn 10.2.1fθ透镜的特性
S8qg"YR 10.2.2fθ透镜
参数确定
Re~6' 10.3前扫描光学系统设计
~hq\XQX 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
>&HW6 c 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
F~=kMQO 参考文献
W'9{2h6u( 第11章变焦光学系统设计
Oa:C'M
b 11.1概述
gwIR3u 11.1.1变焦原理
]?_~QE` 11.1.2像差控制
.}F
39TS2 11.1.3最小移动距离
$G <r2lPy 11.1.4变焦
镜头的分类
zW\a)~E 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
#rW-jW=A 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
ps:"0^7 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
.4ww5k> 11.5变焦曲线及其绘制
Mh3.GpS 参考文献
l'<&H#A;' 第12章太赫兹光学系统设计
*b~8`Opa` 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
ag8)^p'9 12.1.1太赫兹简介
W0x9^'=s\ 12.1.2太赫兹材料
ta.Lq8/ 12.1.3太赫兹探测器
;4-$C =& 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
,l!>+@ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
5Kd"W, 12.2.2像质评价
@G]*]rkKb 12.330~70μm太赫兹物镜设计
RCa1S^. 参考文献
gWjYS#D fqbWD)L]