《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。
=}g-N)^ jS ?#c+9 HtV8=.^
|*$0~mA X;]Ijha<* 目录
B~B, L*kC2 第1章光学系统自动设计
ezb*tN! 1.1引言
3Fw7q" 1.2像差的非线性
N*+ L'bO 1.3阻尼最小二乘法
\ `;1[m 1.4ZEMAX的
优化函数和权
Rt>mAU$} 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
k+BY 3a 参考文献
@jCMQYR 第2章光学系统的像质评价
4sq](!A 2.1成像光学系统
2m^qXE$ 2.1.1光学传递函数
{T-=&%|| 2.1.2相对畸变
,N1pw w? 2.2非
成像光学系统
!dq$qUl/ 2.2.1点列图
a<J<Oc! 2.2.2点扩散函数
IIN,Da;hD 2.2.3衍射/几何能量曲线
q P0UcG 参考文献
@ZRg9M:N 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
Gz52^O: 3.1非球面像差
f0879(,i 3.1.1非球面应用概述
xX|f{) < 3.1.2非球面数学模型
Eh^gR`I 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
:{
iK 5 3.1.4非球面应用举例
5"y)<VLJX 3.2斯密特卡塞格林系统设计
T+q5~~\d 3.2.1卡塞格林系统简介
zs6rd83# 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
)t((x 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
VTU(C&"S 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
aJ@lT&. 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
*j(UAVp 3.3.2加入非球面简化物镜结构
fZoQQ[s 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
CaV@<T 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
ep4?;Qmho 3.4.2……非球面位置的选择
-<L5; 3.4.3矢高数据的查询
eLLOE)x 参考文献
,Wtgj=1!. 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
W[sQ_Z1C 4.1衍射光学元件及其特性
znDpg{U( 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
B}nT>Ub 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
P_5 G'[ 参考文献
l$[,V:N 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
m%'T90mi 5.1梯度折射率透镜及其特性
hXvC>ie(i 5.1.1梯度折射率光学概述
L1WvX6 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Xvk+1:D 5.1.3径向梯度折射率
\r9E6LLX' 5.1.4梯度折射率光学系统像差
I:w+lchAMe 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
na*Z0y 5.2.1总体设计方案
.K1wp G[4 5.2.2显微物镜的设计
cY Qm8TR< 5.2.3梯度折射率透镜设计
v_WF.sb~ 5.2.4转像透镜与场镜设计
f|ERZN`uB 5.2.5管道内窥镜系统优化
nBLb1T 5.2.6数值分析
=dwy 4 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
OsW*@v( 5.3.1光纤内窥镜工作原理
}u1h6rd ` 5.3.2阶跃型
光纤 D^a(|L3; 5.3.3光纤物镜
~T/tk?:8Vi 5.3.4内窥镜物镜设计
r&ys?@+G 参考文献
&-w. rF@ 第6章红外光学系统设计
EG|_YW7 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
4;@L#Pzt 6.1.1红外辐射概述
A2p% Y}, 6.1.2红外光学材料
kkW }:dBl 6.1.3红外探测器
0|i|z!N> 6.2非制冷型红外成像系统
CMyz!jZ3 6.2.1红外光学系统的结构形式
Q,Y^9g"B`~ 6.2.2红外光学系统设计的特点
%eh.@8GL` 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
B~M6l7^? 6.3.1初始结构的选取
I0><IaFy 6.3.2设计过程的分析
g[HuIn/ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
\/C5L:|p_ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
U(Bmffn4Z 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
x6$3KDQm 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
L4ct2|w}ul 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
}:u-l3e 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Bj"fUI!dK 6.5.2光学系统无热化设计方法
<:&{ c-f/ 6.5.3光学系统无热化设计原理
lauq(aD_C 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
ZD7qw*3+ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
,b5vnW\ 6.6.1冷光阑效率
N7KG_o% 6.6.2二次成像系统结构
^. 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
PRNq8nmxC 参考文献
sl(go^ 第7章紫外告警光学系统设计
K r<UPr 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Dd,i^,4Gj 7.1.1日盲紫外
g>#}(u!PH 7.1.2紫外材料
KfPgj 7.1.3紫外探测器
B9Wd
' 7.2日盲紫外球面光学系统设计
G'';VoW= 7.2.1系统初步优化
kBnb9'.A1 7.2.2增大视场缩放焦距
w~jm0jK] 7.2.3增加变量扩大视场
LU8:]zOY 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
[Q\(kd*4 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
(uy\~Zb 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
i2;,\FI@t% 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
*cCj*Zr] 7.3.4几点讨论
Sqyju3Yp 参考文献
F- M)6&T 第8章投影光学系统设计
hy@b/Y![M 8.1数字微镜阵列(DMD)
CN}0( 2n 8.1.1DMD的结构及工作原理
p:eaZ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
Y"^.6 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
g:!R't? 8.2特殊投影棱镜设计
TJ>1?W\Z 8.2.1分光棱镜的特点
rx@i.+ 8.2.2分光棱镜的设计
a;nYR5f 8.3红外双波段共光路投影系统设计
y+V>,W)r7 8.3.1初始结构的选择
8<32(D{ 8.3.2红外双波段系统的优化
^R)]_ 参考文献
=Zsxl]h
第9章傅里叶变换光学系统设计
ue4{h 9.1傅里叶透镜
+x/vZXtOK 9.1.1透镜的相位调制作用
0I do_V 9.1.2透镜的傅里叶变换
J83C]2~7 9.1.3傅里叶透镜类型
W^S]"N0u 9.2空间光调制器
@v!#_%J 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
.2_xTt 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
f^F"e'1 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
y\[* mgl: 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
84i0h$ZZo 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
4L4u< 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
1CM8P3 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
hd[t&?{= 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
rOj(THoc{ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
?'"BX 9.6.1光电混合联合变换相关器
%K7;ePu 9.6.2光学试验装置
aGws?<1$ 参考文献
='C;^
Bk 第10章激光扫描光学系统设计
%K06owV(S) 10.1光束扫描器和扫描方式
AMO{ee7Po 10.1.1光束扫描器
-mo4`F 10.1.2扫描方式
u6IM~kk>5 10.2fθ透镜及像差要求
/TIt-c 10.2.1fθ透镜的特性
Ol>/^3a= 10.2.2fθ透镜
参数确定
Ge=\IAj 10.3前扫描光学系统设计
q|IU+r:! 3 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
hstGe>f[6 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
~ahu{A4Bw 参考文献
'"ze Im~ 第11章变焦光学系统设计
N pQOLX/<? 11.1概述
] \!,yiVeU 11.1.1变焦原理
v |pHbX 11.1.2像差控制
8YgRJQZ! 11.1.3最小移动距离
x") Bmw$ 11.1.4变焦
镜头的分类
qg<Y^y 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
i.eMrzJ| 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
E8<,j})* 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
/q7$"wP 11.5变焦曲线及其绘制
xo n^=Wo; 参考文献
3/(eK%d4Xb 第12章太赫兹光学系统设计
5$X 8|Ve 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
se}$/Y}t 12.1.1太赫兹简介
A@4{-e\ 12.1.2太赫兹材料
XaoVv2=G~ 12.1.3太赫兹探测器
w
!<-e> 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
ymnK `/J!Q 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
O`N,aYo 12.2.2像质评价
> %Hw008 12.330~70μm太赫兹物镜设计
pL> Yx> 参考文献
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Uh<AG*+ +UTBiB R