《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。
mH)8A+us blkPsp)m" uF[~YJ>
#@E:|^$1y I*n]8c 目录
f @Vd'k< 第1章光学系统自动设计
mA^3?yj 1.1引言
I]WvcDJ}C 1.2像差的非线性
UQbk%K2 1.3阻尼最小二乘法
.S]*A b 1.4ZEMAX的
优化函数和权
hd`jf97* 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
jrX`_Y 参考文献
#JN4K>_4 第2章光学系统的像质评价
/bL L!nD=^ 2.1成像光学系统
0#~k)>(7lR 2.1.1光学传递函数
Z tc\4 2.1.2相对畸变
f6{.Uq%SGp 2.2非
成像光学系统
#] ;ulDq 2.2.1点列图
*]!rT&E 2.2.2点扩散函数
\~l" 2.2.3衍射/几何能量曲线
j' b0sve|? 参考文献
R^"mGe\LL 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
d?V/V'T[ 3.1非球面像差
Y&bO[(> 1 3.1.1非球面应用概述
v4Kf{9q# 3.1.2非球面数学模型
Oc5f8uv 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
$"MGu^0;1 3.1.4非球面应用举例
>4os%T 3.2斯密特卡塞格林系统设计
pQ7<\8s* 3.2.1卡塞格林系统简介
B;2#Sa. 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
s|X_:3\x 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
_9?v?mL5; 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
FU;a
{irB 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
'lOQb) 3.3.2加入非球面简化物镜结构
n Q{~D5y,, 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
bH!_0+$P 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
mE&SAm5#d 3.4.2……非球面位置的选择
b1%w+* d<z 3.4.3矢高数据的查询
\[%_ :9eq 参考文献
!/X>k{ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
dV-6 l6 4.1衍射光学元件及其特性
PH'n`D# 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
+RnWeBXAT 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
6P)D M 参考文献
dJlK'zK 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
N2lz{ 5.1梯度折射率透镜及其特性
QSwT1P'U 5.1.1梯度折射率光学概述
O'QnfpQ*9 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
!sYZ1;WAO 5.1.3径向梯度折射率
ac1(lD 5.1.4梯度折射率光学系统像差
[w)KNl 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
D%6}x^`Qk 5.2.1总体设计方案
F*-'8~T 5.2.2显微物镜的设计
-
b` 5.2.3梯度折射率透镜设计
qac:"z'9 5.2.4转像透镜与场镜设计
0wAB;|~*62 5.2.5管道内窥镜系统优化
n#B}p*G 5.2.6数值分析
Cu<' b'%; 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
s!1/Bm|_T 5.3.1光纤内窥镜工作原理
?v'CuWS 5.3.2阶跃型
光纤 CIRMAX 5.3.3光纤物镜
IoV"t, 5.3.4内窥镜物镜设计
@moaa} 1 参考文献
a.ijc>K 第6章红外光学系统设计
G;USVF-'K 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
dP#7ev]'
6.1.1红外辐射概述
ZT`"
{#L 6.1.2红外光学材料
p0}Yo8? OW 6.1.3红外探测器
,'sDauFn 6.2非制冷型红外成像系统
MYR\W*B'b 6.2.1红外光学系统的结构形式
Kek%io 6.2.2红外光学系统设计的特点
kV3LFPf>0 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
A;f)`i0l, 6.3.1初始结构的选取
S&;)F|-q 6.3.2设计过程的分析
$#wi2Ve=6b 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
= \K/ulZo 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
a
FWTm,) 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
'
-aLBAxy 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
_^!C4?2! 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
L3j
~O oo 6.5.1温度变化对光学系统的影响
VW^q|B yB 6.5.2光学系统无热化设计方法
8v)HTD/C 6.5.3光学系统无热化设计原理
@Y+kg 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
]{I>HA5[ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
U@(8)[?nxn 6.6.1冷光阑效率
c)q=il7ef 6.6.2二次成像系统结构
uwt29 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
{n S(B 参考文献
uVXn/B 第7章紫外告警光学系统设计
-W:@3\{ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
6.a>7-K}% 7.1.1日盲紫外
kHQn'r6 7.1.2紫外材料
5bol)Z9BO 7.1.3紫外探测器
.dvs&+I 7.2日盲紫外球面光学系统设计
ZT,auSX 7.2.1系统初步优化
0t*PQ% 7.2.2增大视场缩放焦距
R/2L9Lcv 7.2.3增加变量扩大视场
z_8Bl2tl 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
'uwq^b_ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
"`'+@KlE 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
<Zh\6*3:ab 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
':utU1dL 7.3.4几点讨论
dLf
;g}W 参考文献
r 2{7h> 第8章投影光学系统设计
`G>|g^6%i 8.1数字微镜阵列(DMD)
=Hj3o_g- 8.1.1DMD的结构及工作原理
EAF\7J* 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
t=[/L]! 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
=sS= 8.2特殊投影棱镜设计
1o)<23q`) 8.2.1分光棱镜的特点
qzk]9`i1: 8.2.2分光棱镜的设计
37V$Qb_ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
M2.*]AL 8.3.1初始结构的选择
c{T)31ldW 8.3.2红外双波段系统的优化
dE(d'*+a 参考文献
kC'm |Y@T 第9章傅里叶变换光学系统设计
"{jVsih0 9.1傅里叶透镜
Af^9WJ 9.1.1透镜的相位调制作用
D9n+eZ 9.1.2透镜的傅里叶变换
B\`${O( 9.1.3傅里叶透镜类型
+ERuZc$3, 9.2空间光调制器
f1d<xGx 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
/4+*!X 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Y2+YmP*z` 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
lDs C>L-F 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
gX*
&RsF 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
"7?x aGh8 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
/]nrxT 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
nH[>Sff$ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
UG<<.1JL 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
t4-0mNBZt$ 9.6.1光电混合联合变换相关器
:vC+}.{p 9.6.2光学试验装置
g
G|4+' t 参考文献
pf3- 第10章激光扫描光学系统设计
HZ\=NDz 10.1光束扫描器和扫描方式
W7IAW7w8U 10.1.1光束扫描器
X)8Edw[?N3 10.1.2扫描方式
>DW%i\k1V~ 10.2fθ透镜及像差要求
#|Je%t}~ 10.2.1fθ透镜的特性
14y>~~3C4 10.2.2fθ透镜
参数确定
"2I{T 10.3前扫描光学系统设计
N/E=-&E8 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
W'Qy4bl7C 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
#;'*W$Wk2 参考文献
BU^E68?G 第11章变焦光学系统设计
!,*Uvs@b 11.1概述
B{1yMJA 11.1.1变焦原理
QW%xwV?8 11.1.2像差控制
@9MrTP 11.1.3最小移动距离
}oii|=,#^ 11.1.4变焦
镜头的分类
k:1|Z+CJ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
dp:5iuS 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
xf{=~j/L 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
@t8{pb;v 11.5变焦曲线及其绘制
e4cWi 参考文献
hrbeTtqi 第12章太赫兹光学系统设计
]Vf2Mn=]" 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
`P;uPQDzZ3 12.1.1太赫兹简介
=&vRT;6 12.1.2太赫兹材料
1,6Y)_ 12.1.3太赫兹探测器
CWnRRZ}r 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
m9aP]I3g]\ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
JWQ.Efe 12.2.2像质评价
T{ /\q 5 12.330~70μm太赫兹物镜设计
Zg >!5{T 参考文献
cLMFC1=b )/t=g