《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。
_]/&NSk (e~vrSk+)~ 1f/8XxTB
Lu6?$N57rC gT=RJB 目录
qUuvM 第1章光学系统自动设计
~=#jr0IZ 1.1引言
B+pJWl8u 1.2像差的非线性
n#fc=L1U 1.3阻尼最小二乘法
mz<wYV* 1.4ZEMAX的
优化函数和权
}w%W A&"W 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
E{#Y= 参考文献
(F.vVldBy 第2章光学系统的像质评价
n~e#Y<IP\1 2.1成像光学系统
#ozQF~ 2.1.1光学传递函数
[-pB}1Dxb 2.1.2相对畸变
;<~lzfs
2.2非
成像光学系统
I,Z'ed.. 2.2.1点列图
!arTR.b\ 2.2.2点扩散函数
;=ci7IT' 2.2.3衍射/几何能量曲线
rjJ-ZRs\ 参考文献
EvJ"%:bp 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
Z9+xB"q2 3.1非球面像差
-g6C;<Y 3.1.1非球面应用概述
1$^=M[v 3.1.2非球面数学模型
M,f|.p{,Y 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
j1hx{P' 3.1.4非球面应用举例
`tjH#W` 3.2斯密特卡塞格林系统设计
@m99xF\e 3.2.1卡塞格林系统简介
#]_S)_Z- 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
F,l%SQCyj 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
;[[GA0 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
4 -dV%DgC 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
HsQ\xQ"k! 3.3.2加入非球面简化物镜结构
LmA I vEr 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
Om/mpU/U 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
6d%|yl 3.4.2……非球面位置的选择
.^}
vDA 3.4.3矢高数据的查询
:+nECk 参考文献
Jjgy;*hM 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
9"TPAywd 4.1衍射光学元件及其特性
j & x=?jX 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
IxxA8[^V 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
&\_cU?0d 参考文献
5csqu^/y 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
ly)b=ph& 5.1梯度折射率透镜及其特性
+ mqz)-x 5.1.1梯度折射率光学概述
my|UlZ(qg 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
e=<%{M& 5.1.3径向梯度折射率
RlH~<|XK 5.1.4梯度折射率光学系统像差
jRv j:H9 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
[Tq\K ^!^ 5.2.1总体设计方案
;%V%6:5 5.2.2显微物镜的设计
+l,6}tV9 5.2.3梯度折射率透镜设计
1D pRm( 5.2.4转像透镜与场镜设计
fjh0Z i45 5.2.5管道内窥镜系统优化
]mW)T0_ 5.2.6数值分析
?R;K`f9< 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
wB0zFlP 5.3.1光纤内窥镜工作原理
^:yg,cS|Be 5.3.2阶跃型
光纤 dLtn,qCX0^ 5.3.3光纤物镜
]("5O V5 5.3.4内窥镜物镜设计
v G7aT 参考文献
tUp'cG 第6章红外光学系统设计
4GY:N6qe' 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
jP-=x( 6.1.1红外辐射概述
D}| 30s?u1 6.1.2红外光学材料
b[MdA|C%j 6.1.3红外探测器
;~ >E^0M 6.2非制冷型红外成像系统
KP[H&4eoC 6.2.1红外光学系统的结构形式
.$k2.-k 6.2.2红外光学系统设计的特点
\40d?N#D 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
H3?HQ>&O7 6.3.1初始结构的选取
#n[1%8l, 6.3.2设计过程的分析
pNHO;N[& 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
;AwQpq>dy 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
m#(tBfH[ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
Ofyz,%
|Q 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
_Q:739& 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
(;11xu 6.5.1温度变化对光学系统的影响
MZ8jL,a^ 6.5.2光学系统无热化设计方法
ly{Q>MBM 6.5.3光学系统无热化设计原理
<KFE.\*Z4 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
y8{PAH8S 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
dX58nJ4u 6.6.1冷光阑效率
?QnVWu2K 6.6.2二次成像系统结构
X2MQa:yksP 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
g8_C|lVZi 参考文献
!"dbK'jb^ 第7章紫外告警光学系统设计
(j%d{y4 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
:LuzKCvBP 7.1.1日盲紫外
g]z[!&%Ahs 7.1.2紫外材料
`xhiG9mz~ 7.1.3紫外探测器
kJ JUu 7.2日盲紫外球面光学系统设计
tkG0xRH 7.2.1系统初步优化
B~_='0Gm[ 7.2.2增大视场缩放焦距
::xH C4tw 7.2.3增加变量扩大视场
2ja@NT 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
$hkMJ),T~ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
.3B3Z&vr 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
^Fl6-|^~ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
myVV5#{ 7.3.4几点讨论
jDp]}d|f) 参考文献
8"M*,?.] 第8章投影光学系统设计
oH/4opV 8.1数字微镜阵列(DMD)
Ch1+YZG 8.1.1DMD的结构及工作原理
[U]ouh) 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
[3s p 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
XcS8{ 8.2特殊投影棱镜设计
<&?gpRK 8.2.1分光棱镜的特点
R?Dbv'lp> 8.2.2分光棱镜的设计
j;tT SNF 8.3红外双波段共光路投影系统设计
QL>G-Rp 8.3.1初始结构的选择
3sk$B%a>Z 8.3.2红外双波段系统的优化
4DVkycM 参考文献
JeR8Mb 第9章傅里叶变换光学系统设计
?,JN? 9.1傅里叶透镜
u7=jtB 9.1.1透镜的相位调制作用
{QTrH-C 9.1.2透镜的傅里叶变换
)V^J^1 9.1.3傅里叶透镜类型
D&{7Av 9.2空间光调制器
-}lcMZY 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
AQ!FJ(X( 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
%"Y7 b2pPa 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
%`%xD>![ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
rx*1S/\PPc 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
)
0x*>;"o 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
fb5]eec 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
xg}RpC! 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
nb:J" 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
<ByR!Y 9.6.1光电混合联合变换相关器
=?`5n|A* 9.6.2光学试验装置
GfAt-huL( 参考文献
O jkbv 第10章激光扫描光学系统设计
PMJe6*(x/ 10.1光束扫描器和扫描方式
8@)/a 10.1.1光束扫描器
w#Y<~W& 10.1.2扫描方式
G4Zs(:a 10.2fθ透镜及像差要求
qy`95^ 10.2.1fθ透镜的特性
G
.~Psw# 10.2.2fθ透镜
参数确定
Jy'ge4]3 10.3前扫描光学系统设计
GNXQD}L?b? 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
"h/{YjUS 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
U9;C#9E 参考文献
% Ke:%##Y 第11章变焦光学系统设计
"t+VF4r 11.1概述
H&65X 11.1.1变焦原理
jNN$/ZWm 11.1.2像差控制
Bv$;yR 11.1.3最小移动距离
E[J7FgU)<S 11.1.4变焦
镜头的分类
,TD@s$2x 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
+MKr.k2 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
0X\,!FL 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Hw34wQX 11.5变焦曲线及其绘制
NYD#I{h 参考文献
S @\Pki+n[ 第12章太赫兹光学系统设计
or/Y"\-! 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
;JpU4W2/ 12.1.1太赫兹简介
M_V\mYC8I 12.1.2太赫兹材料
^;B
vd! 12.1.3太赫兹探测器
}io9Hk>| 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
w
.l2 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
5AR\'||u 12.2.2像质评价
PA"xb3@I 12.330~70μm太赫兹物镜设计
$Q1:>i@I|g 参考文献
oUEpzv,J GmN} +(