《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。
]MnQ3bWq"j *+_+ZDU f"t+r
/d
Q:8t1ZDo dgT(]H 目录
:*MR$Jf 第1章光学系统自动设计
, FR/X/8 1.1引言
}ZJJqJ`*e 1.2像差的非线性
3f(tb%pa5 1.3阻尼最小二乘法
wicW9^ik 1.4ZEMAX的
优化函数和权
>tE6^7B* 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
IqqBUH 参考文献
SE6c3 第2章光学系统的像质评价
qK]Om6 a~ 2.1成像光学系统
HNd? ' 2.1.1光学传递函数
]E^)d|_ 2.1.2相对畸变
qO[_8's8 2.2非
成像光学系统
u,./,:O%= 2.2.1点列图
5em*9Ko 2.2.2点扩散函数
MzE1he1 2.2.3衍射/几何能量曲线
BH0s` K" 参考文献
8=OpX,t( 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
2yV^'o) 3.1非球面像差
:Z+Jt=;
3.1.1非球面应用概述
BbhC0q"J 3.1.2非球面数学模型
]A:8x`z#F 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
.JV y}^Q\ 3.1.4非球面应用举例
cVli^*se 3.2斯密特卡塞格林系统设计
Q096M 0m 3.2.1卡塞格林系统简介
f<M!L>+M6 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
Q^):tO]!Ma 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
h)Ol1[y` 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
eIQ@){lJ-] 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
Wpc8T="q 3.3.2加入非球面简化物镜结构
vURgR 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
.mplML0oW 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
_pxurq{ 3.4.2……非球面位置的选择
\LM.>vJ 3.4.3矢高数据的查询
^O,r8K{1n 参考文献
(U@$gkUx}G 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
F<DXPToX% 4.1衍射光学元件及其特性
(XEJd4r 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
TQth"Cv2: 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
Z1{>"o:@ 参考文献
t\-|J SZ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
sfk;c#K 5.1梯度折射率透镜及其特性
9-!G Ya'Z 5.1.1梯度折射率光学概述
bu{dT8g'U 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
1Cw
HGO 5.1.3径向梯度折射率
"[0.a\ d< 5.1.4梯度折射率光学系统像差
gv1y%(`|n( 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
KbMan~Pb6 5.2.1总体设计方案
iXL?ic 5.2.2显微物镜的设计
gux?P2f 5.2.3梯度折射率透镜设计
odn3*{c{x 5.2.4转像透镜与场镜设计
`><E J'h 5.2.5管道内窥镜系统优化
a%5/Oc[[ 5.2.6数值分析
e m 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
}i J$&CJ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
`pF7B6[B 5.3.2阶跃型
光纤 8RQv 5.3.3光纤物镜
vU$n*M1`$ 5.3.4内窥镜物镜设计
l#Vg=zrT 参考文献
GP;N1/= 第6章红外光学系统设计
L3A2A 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
,&L}^ Up 6.1.1红外辐射概述
28vQ 6.1.2红外光学材料
jB`:(5%RO 6.1.3红外探测器
!+]KxB 6.2非制冷型红外成像系统
+.Xi7x+#O 6.2.1红外光学系统的结构形式
u<4bOJn({ 6.2.2红外光学系统设计的特点
=}YX I 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
]^,! ;do 6.3.1初始结构的选取
Hbn78,~. 6.3.2设计过程的分析
e;2A{VsD8 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
s6'=4gM 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
F@mxd 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
P#D|CP/Cu 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
Q>71uM%e` 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
=2}V=E/85 6.5.1温度变化对光学系统的影响
8H|ac[hXK2 6.5.2光学系统无热化设计方法
JKy~'>Q 6.5.3光学系统无热化设计原理
{h
PB% 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Pm,.[5uc 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
k SgE_W) 6.6.1冷光阑效率
_?bO
/y_y 6.6.2二次成像系统结构
/4@
[^}x 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
wJ7^)tTRF 参考文献
u:mndTpB6x 第7章紫外告警光学系统设计
4c[/%e:\- 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
K)5j 7.1.1日盲紫外
Sp*4Z`^je 7.1.2紫外材料
CD%Cb53 7.1.3紫外探测器
tzv4uD] 7.2日盲紫外球面光学系统设计
{ {:Fs 7.2.1系统初步优化
6P:fM Y 7.2.2增大视场缩放焦距
DEbMb6)U 7.2.3增加变量扩大视场
K/j u=> 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
{&UA60~6 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
_,IjB/PR( 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
"eqzn KT%u 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
o\]U;#YD 7.3.4几点讨论
`'&mO9,<- 参考文献
- Ry+WS= 第8章投影光学系统设计
s;Gg 8.1数字微镜阵列(DMD)
-e_op'` 8.1.1DMD的结构及工作原理
ZhoV,/\+ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
F-oe49p5e 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
j9l32<h7] 8.2特殊投影棱镜设计
P+=m. 8.2.1分光棱镜的特点
Q J-|zS.W 8.2.2分光棱镜的设计
/|<SD.: 8.3红外双波段共光路投影系统设计
U| VL+9#hd 8.3.1初始结构的选择
*HUXvX|-% 8.3.2红外双波段系统的优化
a(=lQ(v/? 参考文献
Ie|5,qw
E 第9章傅里叶变换光学系统设计
GC' e 9.1傅里叶透镜
w52py7 9.1.1透镜的相位调制作用
x^1d9Z 9.1.2透镜的傅里叶变换
GM?s8yZ< 9.1.3傅里叶透镜类型
W`NF4 0) 9.2空间光调制器
@d^Z^H*Yv 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
8A.7q 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
^m&I^ \ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
wDGb h= 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
gPT_}#_GxM 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
=&,T@5&-= 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
NkO+)= 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
6@t& 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
I:G8B5{J 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
'4<o&b^yQ 9.6.1光电混合联合变换相关器
8Znr1=1
9.6.2光学试验装置
elQjPvb 参考文献
"lLh#W1d 第10章激光扫描光学系统设计
Bv!{V)$ 10.1光束扫描器和扫描方式
J"LLj*,0" 10.1.1光束扫描器
y_}vVHT, 10.1.2扫描方式
2l+L96 10.2fθ透镜及像差要求
BQ)>}YHk 10.2.1fθ透镜的特性
6lv@4R^u 10.2.2fθ透镜
参数确定
2#sFY/@ 10.3前扫描光学系统设计
B^r?N-Z A 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
o{`x: 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
NsP=l] 参考文献
{+=hYB|& 第11章变焦光学系统设计
E;{RNf| 11.1概述
q,O_y<uw 11.1.1变焦原理
\X _}\_c,d 11.1.2像差控制
\)r M C] 11.1.3最小移动距离
-grmmE]/ 11.1.4变焦
镜头的分类
pu]U_Ll@ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
/51$o\4S 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
z k/`Uz 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
!p!Qg1O6o 11.5变焦曲线及其绘制
A,~KrRd 参考文献
'z
AvQm 第12章太赫兹光学系统设计
#UoFU{6tM 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
|+W{c`KL 12.1.1太赫兹简介
{?0'(D7. 12.1.2太赫兹材料
j?m(l,YD|* 12.1.3太赫兹探测器
S.~L[iLc 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
SsTBjIX 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
nPdkvs 12.2.2像质评价
^tGAJ_b79 12.330~70μm太赫兹物镜设计
cZ|*Zpk 参考文献
4KtD
k n=V|NrU