《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。
A'n7u'6= _?Ly7*UML B+c,3@)x
uy|]@|J BG1hk! 目录
7VLn$q]: 第1章光学系统自动设计
6>b#nFVJ 1.1引言
vhU#<59a1 1.2像差的非线性
tCj\U+; 1.3阻尼最小二乘法
W$gjcsv 1.4ZEMAX的
优化函数和权
LZJFp@ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
OskQ[
e0 参考文献
rF/<}ye/4M 第2章光学系统的像质评价
ciCQe]fS 2.1成像光学系统
"DecS:\ 2.1.1光学传递函数
N=@8~{V. 2.1.2相对畸变
2Fbg"de3- 2.2非
成像光学系统
{J;(K~>?m 2.2.1点列图
HeHo?<>|d 2.2.2点扩散函数
$WQm"WAKe 2.2.3衍射/几何能量曲线
$o
;48uV^ 参考文献
Q 9<i2H 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
8;3I:z&muQ 3.1非球面像差
_6aI>b#yL 3.1.1非球面应用概述
)qD V3 3.1.2非球面数学模型
#Xi9O. 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
6""i<oR 3.1.4非球面应用举例
QghL=
3.2斯密特卡塞格林系统设计
mU>lm7' 3.2.1卡塞格林系统简介
%)o;2&aD 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
* YLpC^& 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
fDChq[LAn 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
8`|Z9umW* 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
Rvj[Csgi 3.3.2加入非球面简化物镜结构
pO N@ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
[QwqP=-6 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
%^iBTfq2hc 3.4.2……非球面位置的选择
[3v&j_ 3.4.3矢高数据的查询
-Y>QKS 参考文献
h0-CTPQ7A 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
b C"rQJg 4.1衍射光学元件及其特性
l~x
6R~q 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
Z:VT%- 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
aBKJd 参考文献
YG#{/;^nm) 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
I%mGb$Q 5.1梯度折射率透镜及其特性
X$SXDb~G 5.1.1梯度折射率光学概述
"l(<<Ha/ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
wf~n>e^e 5.1.3径向梯度折射率
[tJp^?6* 5.1.4梯度折射率光学系统像差
0BP=SCi 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
<,&t}7M/: 5.2.1总体设计方案
E$4Ik.k 5.2.2显微物镜的设计
lt{"N'Gw6 5.2.3梯度折射率透镜设计
pH396GFIW 5.2.4转像透镜与场镜设计
R1Q~UX]d= 5.2.5管道内窥镜系统优化
+GNXV-S 5.2.6数值分析
Nbt.y 'd 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
2&2t8.< 5.3.1光纤内窥镜工作原理
2))pB/ 5.3.2阶跃型
光纤 ^B(:Hv}G(: 5.3.3光纤物镜
F441K,I 5.3.4内窥镜物镜设计
U)_x(B3d/ 参考文献
YS>VQl 第6章红外光学系统设计
>oyZD^gj 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
@KU^B_{i 6.1.1红外辐射概述
&C6*"JZ4 6.1.2红外光学材料
a=*JyZ.2 6.1.3红外探测器
1sXVuto 6.2非制冷型红外成像系统
P2
z~U 6.2.1红外光学系统的结构形式
.s3y^1C 6.2.2红外光学系统设计的特点
W;.LN<bx 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
3/CKy##r%] 6.3.1初始结构的选取
xepp."O 6.3.2设计过程的分析
v@qVT'qlU 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
I=7 YAm[W 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
69zMWuY 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
Mu$"fYKf" 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
v3r<kNW_ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
(6i.>%|_ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
B\quXE) 6.5.2光学系统无热化设计方法
AL[,&_&uV 6.5.3光学系统无热化设计原理
B?;P:!/1 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
=m?x5G^ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
*;~i\M9_ 6.6.1冷光阑效率
l' Uj"9r, 6.6.2二次成像系统结构
D3C3_
@* 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
32K 参考文献
N[sJ5oF 第7章紫外告警光学系统设计
{0\9HI@ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
ZY8:7Q@P> 7.1.1日盲紫外
_O`s;oc 7.1.2紫外材料
w*gG1BV 7.1.3紫外探测器
+.66Ky`|[ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
?PU7xO;_ 7.2.1系统初步优化
*^p^tK 7.2.2增大视场缩放焦距
=dY!-#yg! 7.2.3增加变量扩大视场
Gg5+Ap D 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
}}zY]A 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
$u::(s}
x< 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
q4Y7 HE|ym 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
vm8ER,IW) 7.3.4几点讨论
^8
cq
qu 参考文献
cA B<'44R 第8章投影光学系统设计
Ev0=m;@_ 8.1数字微镜阵列(DMD)
^NFL3v8 8.1.1DMD的结构及工作原理
jL:GP}I= 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
6~a4-5;>z 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
*Jg&:(#}<J 8.2特殊投影棱镜设计
>4nQ&b.u 8.2.1分光棱镜的特点
>ui;B$= 8.2.2分光棱镜的设计
1krSX2L 8.3红外双波段共光路投影系统设计
Z^#u n 8.3.1初始结构的选择
(E7C9U* 8.3.2红外双波段系统的优化
+*x9$LSD 参考文献
uevhW
第9章傅里叶变换光学系统设计
jXYjs8Iy 9.1傅里叶透镜
jh/aK_Q,w 9.1.1透镜的相位调制作用
y`J8hawp 9.1.2透镜的傅里叶变换
mIv}%hD 9.1.3傅里叶透镜类型
|eP5iy wg 9.2空间光调制器
V6fJaZ 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
h<bCm`qj 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
]+T$D 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
h.5KzC
S 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
mQ^SpK # 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
q;QE(}.g 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
z(1`Iy
M 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
{ukQBu#}< 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
#S"s8wdD
9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
-b=Aj8h 9.6.1光电混合联合变换相关器
[rReBgV 9.6.2光学试验装置
Sn[/'V^$a 参考文献
@oQ"FLF. 第10章激光扫描光学系统设计
=!IoL7x 10.1光束扫描器和扫描方式
deCi\n 10.1.1光束扫描器
_Oy;:XN 10.1.2扫描方式
yBfX4aH:` 10.2fθ透镜及像差要求
05o<fa 2HE 10.2.1fθ透镜的特性
1Hs'YzvY 10.2.2fθ透镜
参数确定
"&@{f:+ 10.3前扫描光学系统设计
j5rMY=|F 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
'CCAuN>J 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
T%w5%{dqJ 参考文献
,iXQ"):!OB 第11章变焦光学系统设计
UvuAN:' 11.1概述
@x_0AkZU 11.1.1变焦原理
L)"CE]. 11.1.2像差控制
"b\@.7". 11.1.3最小移动距离
XzPUll;ZU 11.1.4变焦
镜头的分类
x@tI 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
X~Hm.qIR 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
3;3 cTXR?= 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
+HlZ?1g 11.5变焦曲线及其绘制
L+8O
4K{ 参考文献
|mT1\O2a 第12章太赫兹光学系统设计
p;~oIy\, 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
Bv#?.0Ez; 12.1.1太赫兹简介
g9j&\+h^ 12.1.2太赫兹材料
Cm9#FA 12.1.3太赫兹探测器
HF*j=qt! 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
:-oMkBS 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
XHh*6Yt_ ( 12.2.2像质评价
}H|'W[Q. 12.330~70μm太赫兹物镜设计
]rji]4s 参考文献
kc<5wY_t <TgVU.*