《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。
0CS80
pC ^_^rI+cTX1 > [|SF%
|
QI-gw R@H}n3, 目录
)gq( 第1章光学系统自动设计
Y2Y!^A89 1.1引言
q;a#?Du o 1.2像差的非线性
hhvP*a_J 1.3阻尼最小二乘法
bUi@4S 1.4ZEMAX的
优化函数和权
ds9`AiCW> 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
k&>l#oH 参考文献
3((53@s98 第2章光学系统的像质评价
*>XY' -;2e 2.1成像光学系统
6lc/_&0 2.1.1光学传递函数
^. i;, 2.1.2相对畸变
P!)k 4n 2.2非
成像光学系统
mmn1yX:d 2.2.1点列图
Ev\kq>2O 2.2.2点扩散函数
W<uL{k.Kpd 2.2.3衍射/几何能量曲线
A*:(%! 参考文献
+6*
.lRA 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
v1j]&3O 3.1非球面像差
Eh)VU_D 3.1.1非球面应用概述
K{00 V# 3.1.2非球面数学模型
i#~1|2 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
-=]LQHuQ 3.1.4非球面应用举例
7TQh'j 3.2斯密特卡塞格林系统设计
cMEM}Qh
T 3.2.1卡塞格林系统简介
J}.y+b>8\ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
=9;jVaEMJL 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
= *A_{u;E 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
g loo].z 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
=c8U:\0 3.3.2加入非球面简化物镜结构
)LYj,do 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
$u4esg 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
,b@0Qa" 3.4.2……非球面位置的选择
g/q$;cB 3.4.3矢高数据的查询
0OMyE9jJJ 参考文献
dMwVgc: 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
V6d*O`
4.1衍射光学元件及其特性
~j\/3;^s
4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
XfxNyZsy&> 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
4[!&L:tR 参考文献
/j'We-C 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
8[FC 5.1梯度折射率透镜及其特性
MQ>vHapr 5.1.1梯度折射率光学概述
% KY&E>^ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
K (plzQ3 5.1.3径向梯度折射率
NG_O I*|~ 5.1.4梯度折射率光学系统像差
ANCgch\ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
'U)~|(\i 5.2.1总体设计方案
8}Y(
@
%4 5.2.2显微物镜的设计
nu$LWC- 5.2.3梯度折射率透镜设计
r DY q]` 5.2.4转像透镜与场镜设计
1{"fmV 5.2.5管道内窥镜系统优化
o\Hg2^YY> 5.2.6数值分析
)M]4p6Y 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
YS{ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
JPUDnPr 5.3.2阶跃型
光纤 aG\m3r 5.3.3光纤物镜
hP,1;`[1 5.3.4内窥镜物镜设计
US7hK Nm. 参考文献
(U`7[F 第6章红外光学系统设计
!*|CIxk( 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
G-n`X":$DT 6.1.1红外辐射概述
7B%@f9g 6.1.2红外光学材料
#OWwg`AWv 6.1.3红外探测器
r+0)l:{. 6.2非制冷型红外成像系统
YQN=.Wtc 6.2.1红外光学系统的结构形式
z<<` 1wqg 6.2.2红外光学系统设计的特点
de1& 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
/,0t,"&Aqa 6.3.1初始结构的选取
\hM6 ykY- 6.3.2设计过程的分析
jd2Fh):q 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
V6$v@Zq 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
[1nI%/</> 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
5Cy)#Z{ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
<tF]>(|M 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
2z[Pw0#V 6.5.1温度变化对光学系统的影响
wOi>i`D& 6.5.2光学系统无热化设计方法
%k$C 6.5.3光学系统无热化设计原理
Ya9uu@F 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
_-8,}F}W#s 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
I;-{#OE, 6.6.1冷光阑效率
1| gP
:t} 6.6.2二次成像系统结构
~+lC%R 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
N%B#f\N 参考文献
L8j,?u#
第7章紫外告警光学系统设计
0KDDAkR5R 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
cE*|8'rSf 7.1.1日盲紫外
|ntJ+ 7.1.2紫外材料
@6D<D6` 7.1.3紫外探测器
ufR | 7.2日盲紫外球面光学系统设计
_u:#2K$ 7.2.1系统初步优化
>leOyBEAR 7.2.2增大视场缩放焦距
C6P6 hJm 7.2.3增加变量扩大视场
sG VC+!E 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
e8lF$[i 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
95!xTf 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
C3_*o>8 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
5;^8wh( 7.3.4几点讨论
8Peqm?{5Y5 参考文献
}dXL= ul 第8章投影光学系统设计
ttw@nv%
@ 8.1数字微镜阵列(DMD)
|;_
yAL 8.1.1DMD的结构及工作原理
by06!-P0[ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
9xKFX|*$ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
cn\_;TYiJ 8.2特殊投影棱镜设计
nu3 A'E`'k 8.2.1分光棱镜的特点
uyA9`~p=# 8.2.2分光棱镜的设计
NFSPw`f 8.3红外双波段共光路投影系统设计
q(r2\ 8.3.1初始结构的选择
F@I_sGCcb 8.3.2红外双波段系统的优化
c"z%AzUV' 参考文献
Yj"UD:p 第9章傅里叶变换光学系统设计
{ &qBr&kg 9.1傅里叶透镜
v[|iuOU 9.1.1透镜的相位调制作用
cu"%>>,, 9.1.2透镜的傅里叶变换
eP2 y U 9.1.3傅里叶透镜类型
Qxvz}r.l] 9.2空间光调制器
JIQzP?+? 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
[)Ge^yI7 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
vn_avYwiy 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
an7N<-? 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
5Ci}w|c/> 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
WIGb7}egR 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
.U3p~M+ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
)5t_tPv 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
L9kP8&&KK 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
W#wM PsB 9.6.1光电混合联合变换相关器
+ mcN6/ 9.6.2光学试验装置
ZRHTvxf 参考文献
NWpRzh8$u 第10章激光扫描光学系统设计
wLO/2V}/ 10.1光束扫描器和扫描方式
us cR/d
10.1.1光束扫描器
TXa XJIp 10.1.2扫描方式
Rk=B; 10.2fθ透镜及像差要求
qb<gh D=j 10.2.1fθ透镜的特性
O>Sbb2q?" 10.2.2fθ透镜
参数确定
%G@aZWk
Sa 10.3前扫描光学系统设计
Mm;)O'XDE 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
lrE0)B5F 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
qa~[fORO[ 参考文献
?gtkf[0B| 第11章变焦光学系统设计
b?$09,{0 11.1概述
w-"&;klV 11.1.1变焦原理
mOB\ `&h5 11.1.2像差控制
2ya`2 m 11.1.3最小移动距离
'KL(A-}! 11.1.4变焦
镜头的分类
~V&ReW/ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
@CmxH(-i- 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
5^dw!^d 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
EyeLC6u 11.5变焦曲线及其绘制
kC0!`$<2f) 参考文献
E;4a(o]{t 第12章太赫兹光学系统设计
O, {
( 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
Wg%-m%7O 12.1.1太赫兹简介
' 7A7HDJ 12.1.2太赫兹材料
LJy'wl 12.1.3太赫兹探测器
]| yH8 m 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
,2`d3u^CW 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
K)?^b|D 12.2.2像质评价
Vk (bU=w 12.330~70μm太赫兹物镜设计
6&Dvp1`m 参考文献
6!nb)auVi MUrY >FYgx