《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。
&2\.6rb. E$G"R= \+Cp<Hv+
*/8\Z46z hrAI@.Bo 目录
%)aDh
}
第1章光学系统自动设计
1g/mzC 1.1引言
5d4-95['_ 1.2像差的非线性
o!H"~5Trv! 1.3阻尼最小二乘法
jY?%LY@5I 1.4ZEMAX的
优化函数和权
Y0hL_46> 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
#-VKk 参考文献
:!A@B.E 第2章光学系统的像质评价
,zw 2.1成像光学系统
zR<jZwo]# 2.1.1光学传递函数
"1#,d#Q $ 2.1.2相对畸变
yz+r@I5 2.2非
成像光学系统
ja>T nfu 2.2.1点列图
\dc`}}Lc 2.2.2点扩散函数
Y.C*|p# 2.2.3衍射/几何能量曲线
/V*eAn8> 参考文献
z`_N|iEd 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
dvj`%?= 3.1非球面像差
O>>8%=5Q 3.1.1非球面应用概述
`H|g~7KD& 3.1.2非球面数学模型
L'6zs:i 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
9%dNktt 3.1.4非球面应用举例
#e0+;kBh 3.2斯密特卡塞格林系统设计
)i>KYg w 3.2.1卡塞格林系统简介
@)0gXg 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
"{:*fI;! 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
B=p'2lla 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
D6m>>&E[' 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
[p(C:rH 3.3.2加入非球面简化物镜结构
%q!nTGU~ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
m 8f_w 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
3whyIXs 3.4.2……非球面位置的选择
$H9xM 3.4.3矢高数据的查询
f[ywC$en 参考文献
I'j?T. 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
w])Sz*J 4.1衍射光学元件及其特性
nAYjSE 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
8_LDS 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
>ylVES/V 参考文献
9PBmBP~ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
1hN!
2Y: 5.1梯度折射率透镜及其特性
{%$=^XO 5.1.1梯度折射率光学概述
> w'6ZDA*X 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
"N;|~S)w! 5.1.3径向梯度折射率
{F4: 5.1.4梯度折射率光学系统像差
S&0x:VW 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
&0"`\~lA 5.2.1总体设计方案
4H:WpW*r 5.2.2显微物镜的设计
AX)zSr Xn 5.2.3梯度折射率透镜设计
R}]FIu 5.2.4转像透镜与场镜设计
_Dv^~e1c 5.2.5管道内窥镜系统优化
*SW,pHYnLb 5.2.6数值分析
I@B7uFj 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
A4^+p0@ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
Q9' p2@Z 5.3.2阶跃型
光纤 nGt8u4gcP 5.3.3光纤物镜
C+mU_g> 5.3.4内窥镜物镜设计
e'`oisJU?q 参考文献
B?M+`; 第6章红外光学系统设计
eOb`uyi 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
o6r4tpiR5 6.1.1红外辐射概述
gM*s/,;O" 6.1.2红外光学材料
p#kC#{<nE 6.1.3红外探测器
JjmL6(*ui 6.2非制冷型红外成像系统
RD4)NN6y5} 6.2.1红外光学系统的结构形式
A_.QHUjpx 6.2.2红外光学系统设计的特点
zxh"@j$? 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
EI;\of2, 6.3.1初始结构的选取
s*IfXv 6.3.2设计过程的分析
cNVdGY%& 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
1 W0; YcT] 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
A=$oYBB 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
Yx"z&J9p 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
qkIU>b,B 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
)~/U+,
6.5.1温度变化对光学系统的影响
X=3@M_Jzo 6.5.2光学系统无热化设计方法
g|P hNo 6.5.3光学系统无热化设计原理
8syo_sC | 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
|(SW 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
R+K[/AA 6.6.1冷光阑效率
{OOt+U! 6.6.2二次成像系统结构
(yP55PC
O$ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
@I&"P:E0F; 参考文献
+[ItkfSod! 第7章紫外告警光学系统设计
;i9CQ0e? 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
wLtTC4D 7.1.1日盲紫外
qo@dFKy 7.1.2紫外材料
a%dx\&K 7.1.3紫外探测器
h,x] 7.2日盲紫外球面光学系统设计
z+*Z<c5d 7.2.1系统初步优化
v\ Ljm,+ 7.2.2增大视场缩放焦距
(5> ibe 7.2.3增加变量扩大视场
%\l,X{X 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
qC )VT3 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
k3 l 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
+HX'A C 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
+!vRU` 7.3.4几点讨论
0R&
U18)y 参考文献
Bt,Xe~$z- 第8章投影光学系统设计
O[!o1. 8.1数字微镜阵列(DMD)
`xUPML- 8.1.1DMD的结构及工作原理
K_QCYS. 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
|Z ,G
8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
Aq!['G 8.2特殊投影棱镜设计
WM"^#=+$ 8.2.1分光棱镜的特点
5F"?]'*/ 8.2.2分光棱镜的设计
O@iW?9C+ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
tWnm{mF 8.3.1初始结构的选择
W[Bu&?h$ 8.3.2红外双波段系统的优化
PoJ$%_a} 参考文献
F-^HN% 第9章傅里叶变换光学系统设计
+,Az\aT/% 9.1傅里叶透镜
(GG"'bYk 9.1.1透镜的相位调制作用
Ug21d42Z4 9.1.2透镜的傅里叶变换
h
'[vB^ 9.1.3傅里叶透镜类型
}&DB5M 9.2空间光调制器
#-T.@a1X 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
1v&Fo2ML 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
FRFAWK< 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
cO,V8#H 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
'c&@~O;^d 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
L]d@D0.Z 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
#OWs3$9
9.4双分离傅里叶变换透镜设计
Y/H^*1 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
vo(NB
!x$ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
8/"|VE DOr 9.6.1光电混合联合变换相关器
wy{>gvqK 9.6.2光学试验装置
7E`(8i 参考文献
R*Z] 第10章激光扫描光学系统设计
B#"|5 10.1光束扫描器和扫描方式
iIaT1i4t. 10.1.1光束扫描器
{X<4wxeTo 10.1.2扫描方式
( 'n8=J 10.2fθ透镜及像差要求
#}dVaXY) 10.2.1fθ透镜的特性
q9Sz7_K 10.2.2fθ透镜
参数确定
A&c@8 10.3前扫描光学系统设计
QO{=Wi- 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
tvT8UW' 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
j yRSEk$ 参考文献
*frJ^ Ws{ 第11章变焦光学系统设计
bz0P49% 11.1概述
`QdQ?9x{F 11.1.1变焦原理
<m,yFk 11.1.2像差控制
_sR9 11.1.3最小移动距离
UVc<C
1q 11.1.4变焦
镜头的分类
f&}A!uLe4x 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
.3<IOtD= 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
~59`S#ax/l 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
*fi;ZUPW3 11.5变焦曲线及其绘制
l(#ke 参考文献
VtO;UN 第12章太赫兹光学系统设计
2l@"p!ar= 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
ZQ~myqx,+L 12.1.1太赫兹简介
&
8'( 12.1.2太赫兹材料
ncattp 12.1.3太赫兹探测器
RP,:[}mPl 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
D2</^]3Su 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
iv:/g|MBI& 12.2.2像质评价
z5`8G =A 12.330~70μm太赫兹物镜设计
x8?x/xE 参考文献
"6N~2q,SW pzq;vMr