《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。
0gb]Kj x pZJQKTCG !}Ou|r4_
Xgth|C}k /$.vHt5nt 目录
;gu>;_ 第1章光学系统自动设计
}GNH)-AG)$ 1.1引言
jl0Eg 1.2像差的非线性
_(kwD^x6O{ 1.3阻尼最小二乘法
{Ljl4Sp& 1.4ZEMAX的
优化函数和权
4Z
p5o`*g2 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
IEr`6|X 参考文献
cyP*QW[ 第2章光学系统的像质评价
JO6vzoS3 2.1成像光学系统
y#Sw>-zRq 2.1.1光学传递函数
@`+$d=rO` 2.1.2相对畸变
|iJZC 2.2非
成像光学系统
h
_7;UQH 2.2.1点列图
M=abJ4 2.2.2点扩散函数
=v`&iL~m 2.2.3衍射/几何能量曲线
h|uP=0 参考文献
:-@P3F[0 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
b|@op>UZ 3.1非球面像差
S^`9[$KH0 3.1.1非球面应用概述
ieLN;)Iy^ 3.1.2非球面数学模型
1Y"qQp 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
|
xI_aYv* 3.1.4非球面应用举例
:yFCp@& 3.2斯密特卡塞格林系统设计
wQS w&G 3.2.1卡塞格林系统简介
>Pd23TsN 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
[)6E)E`_e 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
bme#G{[)Y 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
eKti+n. 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
kc']g:*]Y 3.3.2加入非球面简化物镜结构
HPCA$LD 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
4qcIoO 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
c(g^*8Pb 3.4.2……非球面位置的选择
[gr[0aG Bc 3.4.3矢高数据的查询
'xI+kyu 参考文献
ZO6bG$y64 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
Kf<_A{s 4.1衍射光学元件及其特性
r9'H7J 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
jy|xDQ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
/,%o<Ql9 参考文献
G.ARu-2's 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
=0fx6V 5.1梯度折射率透镜及其特性
8/$iCW 5.1.1梯度折射率光学概述
Tka="eyIj3 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
M@[gT?mv1 5.1.3径向梯度折射率
PCnJ2 5.1.4梯度折射率光学系统像差
3evfX[V# 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
cDyC&}:f 5.2.1总体设计方案
V+5
n|L5 5.2.2显微物镜的设计
gCI'YEx 5.2.3梯度折射率透镜设计
OWfj<#}t+ 5.2.4转像透镜与场镜设计
{v/6| 5.2.5管道内窥镜系统优化
(Sp~+#XnF 5.2.6数值分析
rGL{g&_ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
]-LE'Px| 5.3.1光纤内窥镜工作原理
1c~#]6[ 5.3.2阶跃型
光纤 gy`qEY~B& 5.3.3光纤物镜
mU>*NP(L 5.3.4内窥镜物镜设计
m 4LM10 参考文献
j=QjvWD 第6章红外光学系统设计
%b4(wn?n:B 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
<bppu>& 6.1.1红外辐射概述
h;[Ncj] 6.1.2红外光学材料
ToM*tXj 6.1.3红外探测器
Oip..f0 6.2非制冷型红外成像系统
t4f\0`jN 6.2.1红外光学系统的结构形式
rrRC5h
6.2.2红外光学系统设计的特点
bZfJG^3 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
.1lc'gu5y 6.3.1初始结构的选取
)Q?[_<1Y+ 6.3.2设计过程的分析
!PbFo%) 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
<2A' 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
X/7 49"23 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
Rx2|VD 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
{Vu:yh\< 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
6E4 L4Vb 6.5.1温度变化对光学系统的影响
`d#_66TLr 6.5.2光学系统无热化设计方法
"//
8^e%Xo 6.5.3光学系统无热化设计原理
AOUO',v 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
P .( X]+ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
~;Kl/Z 6.6.1冷光阑效率
a a]v7d 6.6.2二次成像系统结构
U%l{>*q 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
3W0:0I 参考文献
-3Hq 1 第7章紫外告警光学系统设计
aQ\O ]gCE 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
}$U6lh/Ep 7.1.1日盲紫外
XE\bZc 7.1.2紫外材料
4{E=wg^p 7.1.3紫外探测器
')<$AMy1 7.2日盲紫外球面光学系统设计
;Yj&7k1 7.2.1系统初步优化
d a9 *>+[ 7.2.2增大视场缩放焦距
i[J', 7.2.3增加变量扩大视场
+[+Jd)Z 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
RL9P:]
^ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
|JQ05nb 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
a}\JA`5;)Z 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
=h{2!Ah7
X 7.3.4几点讨论
>O=V1 参考文献
XwMC/]lK< 第8章投影光学系统设计
|{Q,,<C 8.1数字微镜阵列(DMD)
^;bkU|(`6 8.1.1DMD的结构及工作原理
24fWj?A| ^ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
+a;j>hh 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
,;y^|X 8.2特殊投影棱镜设计
plAt
+*& 8.2.1分光棱镜的特点
[Ma9 8.2.2分光棱镜的设计
hRu%> =7 8.3红外双波段共光路投影系统设计
~gD]JiiA 8.3.1初始结构的选择
C54)eT6 8.3.2红外双波段系统的优化
XMdYted 参考文献
eF@E|kK 第9章傅里叶变换光学系统设计
k@'.d)y0` 9.1傅里叶透镜
M#m7g4*L ! 9.1.1透镜的相位调制作用
KNhH4K2iP8 9.1.2透镜的傅里叶变换
Xqk$[peS 9.1.3傅里叶透镜类型
gu!A:Q 9.2空间光调制器
cjk5><}`H7 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
o hCPNm 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
H Vy^^$ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
I(e>ff 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
cae}dHG2 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
[A47OR 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
[(mq8Nb 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
|%} ?*|- 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
Z[VKB3Pb8 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
*?S\0a'W@ 9.6.1光电混合联合变换相关器
.IgQn|N 9.6.2光学试验装置
aum,bm/0J 参考文献
{T9g\F* 第10章激光扫描光学系统设计
yLP0w^Q 10.1光束扫描器和扫描方式
t
+_G%tv 10.1.1光束扫描器
1N&U{#4 10.1.2扫描方式
'%,Re-8O 10.2fθ透镜及像差要求
+Muyp]_ 10.2.1fθ透镜的特性
@?U5t1O< 10.2.2fθ透镜
参数确定
uH#NJoRO 10.3前扫描光学系统设计
HFazqQ[ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
j.K yPWO 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
Q.Acmht# 参考文献
O>3'ylBQ 第11章变焦光学系统设计
,F[mh 11.1概述
-'2.^a-8-g 11.1.1变焦原理
Am0$U eSZ 11.1.2像差控制
yRtFUlm` 11.1.3最小移动距离
(bw;zNW 11.1.4变焦
镜头的分类
4}CRM# W2 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
yQ}~ aA#h 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
=cQwR:): 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
ra3WLK 11.5变焦曲线及其绘制
eIO}/npT]Q 参考文献
;dnn
2)m 第12章太赫兹光学系统设计
)q,}jeM8 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
E_OLf%um 12.1.1太赫兹简介
8P 8"dN[ 12.1.2太赫兹材料
}fA3{Ro 12.1.3太赫兹探测器
gOk O8P6P8 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
OKP?^%kD 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
M$)+Uo2 12.2.2像质评价
gSC@uf 12.330~70μm太赫兹物镜设计
8|l
Yf%n>j 参考文献
3B0%:Jj UaBR;v-.B3