《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。
*Ubsa9'fS b|SDg%e tx` Z?K[
Y-yozt F9ytU> zh 目录
7:[u.cd 第1章光学系统自动设计
(G1KMy 1.1引言
O0Z!*Hy 1.2像差的非线性
4S%s=vw 1.3阻尼最小二乘法
JM&`&fsOC{ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
`!,"">5 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
2:5Go 参考文献
FIMM\W
第2章光学系统的像质评价
mafnkQU 2.1成像光学系统
qLjLfJJ2 2.1.1光学传递函数
()'yY^ 2.1.2相对畸变
CvOji1 2.2非
成像光学系统
Dj9v9 2.2.1点列图
|WkWZZ^ 2.2.2点扩散函数
:)9CG!2y<M 2.2.3衍射/几何能量曲线
SEKR`2Zz, 参考文献
XE#a# 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
'zJBp 9a% 3.1非球面像差
Z= +Tw!wR> 3.1.1非球面应用概述
/1y\EEc 3.1.2非球面数学模型
]EN+^i1F[ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
wZUZ"Y}9 3.1.4非球面应用举例
K#%@4]jO3 3.2斯密特卡塞格林系统设计
at|.Q*&a# 3.2.1卡塞格林系统简介
m| uVmg!* 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
2y"L&3W 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
:$=]*54`T 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
<lkt'iT=Sz 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
UuKW`(?^ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
W{$J)iQ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
}j)][{i*x 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
>b7Yk)[% 3.4.2……非球面位置的选择
7_9^nDU 3.4.3矢高数据的查询
49o /S2b4z 参考文献
d53Eu`QW? 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
C6JwJYa 4.1衍射光学元件及其特性
6:Hd ` 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
$RA+StF!] 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
n-he|u 参考文献
!#Pr'm/,mu 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
eK[9wEdn 5.1梯度折射率透镜及其特性
Qef5eih 5.1.1梯度折射率光学概述
g#iRkz%l)& 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
h.pVIO` 5.1.3径向梯度折射率
%ONU0xtq k 5.1.4梯度折射率光学系统像差
gJH^f3 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
:u,Ji9
u 5.2.1总体设计方案
6Z@?W 5.2.2显微物镜的设计
a9uMgx} 5.2.3梯度折射率透镜设计
^\oMsU5( 5.2.4转像透镜与场镜设计
g [u*`]-;v 5.2.5管道内窥镜系统优化
%oOSmt 5.2.6数值分析
P6 7*-Ki 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
?!.L#]23f 5.3.1光纤内窥镜工作原理
B)x^S
> 5.3.2阶跃型
光纤 F Jp<J 5.3.3光纤物镜
b:PzqMh{G 5.3.4内窥镜物镜设计
jL{k!V`s 参考文献
ok1w4#%, 第6章红外光学系统设计
Sa-" G` 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
sis1Dh9: 6.1.1红外辐射概述
)GfL?'Z 6.1.2红外光学材料
D4T42L 6.1.3红外探测器
V)fF|E~0 6.2非制冷型红外成像系统
rA|&G' 6.2.1红外光学系统的结构形式
+3k.xP?QS 6.2.2红外光学系统设计的特点
s$kvLy< 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
)+Yu7=S 6.3.1初始结构的选取
Y%!k'\n[2 6.3.2设计过程的分析
4nXemU= 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
Jz]OWb * 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
GMY[Gd 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
bt"5.nm 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
Y
8-;eqH 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
6"9(ce
KX 6.5.1温度变化对光学系统的影响
gL&)l!2Y 6.5.2光学系统无热化设计方法
Jim5Ul 6.5.3光学系统无热化设计原理
t9.| i H 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
EeQ2\'t 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Uuktq)NU 6.6.1冷光阑效率
:7*9W|e
6.6.2二次成像系统结构
Ekn3ODz, 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
"[sr0'g: 参考文献
sVH
w\_F$ 第7章紫外告警光学系统设计
N>iNz[a
q 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
XaaR>HljJ 7.1.1日盲紫外
`Bb32L 7.1.2紫外材料
!ZM*)6^ 7.1.3紫外探测器
09=w 7.2日盲紫外球面光学系统设计
`NyO|9/4 7.2.1系统初步优化
DB0?H+8t 7.2.2增大视场缩放焦距
^SbxClUfw! 7.2.3增加变量扩大视场
>x]ir 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
(_Th4'(@Y 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
{Q)sR*d 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
jw)c|%r> 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
CropHB/t 7.3.4几点讨论
a{Y8hR 参考文献
(/S6b 第8章投影光学系统设计
+fHqGZ] 8.1数字微镜阵列(DMD)
D|2lBU 8.1.1DMD的结构及工作原理
7HJH9@8V 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
s~A:*2 \ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
DG,m;vg+ 8.2特殊投影棱镜设计
1I%niQv5t 8.2.1分光棱镜的特点
59(kk; 8.2.2分光棱镜的设计
R8Dn
GR 8.3红外双波段共光路投影系统设计
_y:aPn 8.3.1初始结构的选择
3x=NSe|f 8.3.2红外双波段系统的优化
t1p[!53( 参考文献
2gW+&5;4 第9章傅里叶变换光学系统设计
Bw.?Me)mf| 9.1傅里叶透镜
;,Os3 9.1.1透镜的相位调制作用
^[EXTBk@: 9.1.2透镜的傅里叶变换
(hIe!"s* 9.1.3傅里叶透镜类型
M(:_(4~ 9.2空间光调制器
!
QKec 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
")u)AQ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
F<O<=Ww 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
?SX0e(+}} 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
o}Zl/&( 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
d 1 O+qS 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
_@Y17L. 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
;(s.G-9S 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
k~]\kv= 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
nIl<2H]F` 9.6.1光电混合联合变换相关器
kZQ$Iv+^( 9.6.2光学试验装置
-];Hb'M.!e 参考文献
&>Z p}.V 第10章激光扫描光学系统设计
85](,YYz 10.1光束扫描器和扫描方式
q X]ej2 10.1.1光束扫描器
}b>e
lz 10.1.2扫描方式
3ZqtIQY` 10.2fθ透镜及像差要求
T_qh_L3 10.2.1fθ透镜的特性
>+S* Wtm5 10.2.2fθ透镜
参数确定
;_1> nXh 10.3前扫描光学系统设计
Ifj%" RI 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
|RI77b:pX 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
aT=V/Xh}d 参考文献
`4"&_ltD 第11章变焦光学系统设计
tmC9p6% 11.1概述
HgRfMiC 11.1.1变焦原理
9z(h8H 11.1.2像差控制
e0<L^|S 11.1.3最小移动距离
gC/-7/} 11.1.4变焦
镜头的分类
@"`{Sh`Y$ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
5O"wPsl 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
p+R8Mo;I 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
I`}x 9t 11.5变焦曲线及其绘制
=_d-MJy~6 参考文献
7@i2Mz/eV 第12章太赫兹光学系统设计
wqp(E+& 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
m} nA-* 12.1.1太赫兹简介
}{e7wqS$&, 12.1.2太赫兹材料
4JjO.H 12.1.3太赫兹探测器
,DbT4Ul c 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
LWP&Si*j 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
b"z9Dp v 12.2.2像质评价
#|{^k u 12.330~70μm太赫兹物镜设计
3WF6bJN 参考文献
<txzKpM bq`0$c%hN