《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。
HdyE`FY \ 'UTMEN& <<V"4 C2
dA<SVk*0Q (,|eE)+ 目录
F&C< = l\X 第1章光学系统自动设计
DHbS=Iih 1.1引言
ftQ;$@ 1.2像差的非线性
TW
wE3{iF 1.3阻尼最小二乘法
f%JM
a]yV 1.4ZEMAX的
优化函数和权
3HNm`b8G4m 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
:H#D4O8UiH 参考文献
cEn|Q 第2章光学系统的像质评价
@1qdnU 2.1成像光学系统
"Z~@"JLb% 2.1.1光学传递函数
.yHK 2.1.2相对畸变
7\ X_%SM % 2.2非
成像光学系统
Ft}nG&D 2.2.1点列图
?X\uzu 2.2.2点扩散函数
U lCw{:#F 2.2.3衍射/几何能量曲线
F&Rr&m 参考文献
s2F[v:|Wq 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
~Q]/=HK 3.1非球面像差
vP_mS 4X 3.1.1非球面应用概述
~mZ[@Z 3.1.2非球面数学模型
Ir(U7D 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
_,? xc" 3.1.4非球面应用举例
b?<@ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
sxdDI?W4 3.2.1卡塞格林系统简介
L>lxkq8!Q 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
jthyZZ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
bZZ_yc 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
7W+{U02O 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
X_)I"` 3.3.2加入非球面简化物镜结构
-Vs;4-B{9 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
9H53H"5q 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
JUJrtKS 3.4.2……非球面位置的选择
o#D'"Tn! 3.4.3矢高数据的查询
]ki) (Bb 参考文献
1\AcceJ|(w 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
6BZi4:PDx 4.1衍射光学元件及其特性
dKevhm)R" 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
P057]cAat< 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
wzcv[C-x 参考文献
(Zej\lEN 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
|O' gT8 5.1梯度折射率透镜及其特性
@PK
1 5.1.1梯度折射率光学概述
iAeq%N1(0 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
{$7vd 5.1.3径向梯度折射率
HcV,r,>e 5.1.4梯度折射率光学系统像差
0d89>UB-8q 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
,>nf/c0. 5.2.1总体设计方案
!
GtF%V 5.2.2显微物镜的设计
Moi>Dp 5.2.3梯度折射率透镜设计
};'~@%U]/ 5.2.4转像透镜与场镜设计
]4'V59\ 5.2.5管道内窥镜系统优化
f:AfM f>m 5.2.6数值分析
D+w? 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
o*[[nK*fL 5.3.1光纤内窥镜工作原理
&KV$x3 5.3.2阶跃型
光纤 0Ca/[_ 5.3.3光纤物镜
:3b\ pEO9\ 5.3.4内窥镜物镜设计
_UbyhBl 参考文献
d6zq,x!cI 第6章红外光学系统设计
76u\#{5 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
1 l^` 6.1.1红外辐射概述
6I|9@~!y[ 6.1.2红外光学材料
sdKm@p|/| 6.1.3红外探测器
c'Q.2^w^ 6.2非制冷型红外成像系统
M=1~BZQ(Z 6.2.1红外光学系统的结构形式
XAB/S8 e 6.2.2红外光学系统设计的特点
?9T,sX: 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
;0Ih:YY6 6.3.1初始结构的选取
@# .a5 6.3.2设计过程的分析
BDX>J3h 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
}{[p<pU$C 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
3qDuF 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
dd@
D
s 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
nFefDdP 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
LRdV_O1e6M 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Ng*O/g`%L 6.5.2光学系统无热化设计方法
cA{,2CYc 6.5.3光学系统无热化设计原理
n0uL^{B 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
@y|JIBBRc 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
" "CNw-^t 6.6.1冷光阑效率
*N](Xtbj 6.6.2二次成像系统结构
TUQe.oAi 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
!3"Hn
参考文献
J$(79gH{ 第7章紫外告警光学系统设计
JycC\s+%E 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
l5U ^lc 7.1.1日盲紫外
[h.i,%Ua"P 7.1.2紫外材料
|KSoS#Y 7.1.3紫外探测器
99[v/L>F 7.2日盲紫外球面光学系统设计
#BIY[{! 7.2.1系统初步优化
ko~e*31_E 7.2.2增大视场缩放焦距
{y<E_y
x1 7.2.3增加变量扩大视场
y p pZ@ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
uzT>|uu$ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
%D ,(S-Uj 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
j$k/oQ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
F[X;A\ 7.3.4几点讨论
x`K"1E{2 参考文献
wy""02j 第8章投影光学系统设计
p0pA| 8.1数字微镜阵列(DMD)
?u{D-by%& 8.1.1DMD的结构及工作原理
-)e(Qt#ewl 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
9hhYyqGsO 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
~tB9kLFG 8.2特殊投影棱镜设计
NDG?Xs [2 8.2.1分光棱镜的特点
(>-(~7PR 8.2.2分光棱镜的设计
nwJc%0 8.3红外双波段共光路投影系统设计
UFj/Y; 8.3.1初始结构的选择
Rts}y:44 8.3.2红外双波段系统的优化
|(5|6r3 参考文献
VWMr\]g 第9章傅里叶变换光学系统设计
Fz]!2rt 9.1傅里叶透镜
{InW%qSn_ 9.1.1透镜的相位调制作用
i6k~j%0m 9.1.2透镜的傅里叶变换
'uLYah 9.1.3傅里叶透镜类型
Y_nlIcu 9.2空间光调制器
eS2VLVxu 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
nyPW6VQ0n 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Hnbd<?y
9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
2VkA!o4nP 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
>yr3C 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
N0(($8G 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
<-!'V,c 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
U,,rB( 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
A~'p~@L 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
s1zkkLw`* 9.6.1光电混合联合变换相关器
dg;E,'e_
p 9.6.2光学试验装置
V V Aw y6 参考文献
vtTXs]> 第10章激光扫描光学系统设计
Cx8
H 10.1光束扫描器和扫描方式
ypY7uYO^" 10.1.1光束扫描器
Xgo`XsA 10.1.2扫描方式
7 '7a`-W 10.2fθ透镜及像差要求
''CowI 10.2.1fθ透镜的特性
cqb]LC 10.2.2fθ透镜
参数确定
pEiq;2{~Yn 10.3前扫描光学系统设计
N<|-b0#Z6 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
4,ewp coC% 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
&0J/V>k 参考文献
P)hawH= 第11章变焦光学系统设计
Jl89}Sf 11.1概述
lziC.Dpa 11.1.1变焦原理
i$4lBy_2 11.1.2像差控制
s9Bd mD^|# 11.1.3最小移动距离
*q(HW 11.1.4变焦
镜头的分类
2$oGy 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
^4>Icz^ F 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
)auuk< 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
|1Ko5z 11.5变焦曲线及其绘制
jp-]];:aPJ 参考文献
.n)0@X! 第12章太赫兹光学系统设计
A>}]=Ii/ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
@#| R{5=+ 12.1.1太赫兹简介
IeJ@G) 12.1.2太赫兹材料
:n(!, 12.1.3太赫兹探测器
n`7n5M* 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
7>|p_o`e 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
,
-S n 12.2.2像质评价
D{s4Bo- 12.330~70μm太赫兹物镜设计
2)>Ty4* 参考文献
}i2dXC/ )1]LoEdm`