《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。
Ynl^Z GPONCL8(0 <1YINkRz
]>tYU uUB,OmLN 目录
3k.{gAZKh 第1章光学系统自动设计
4/;hA
z 1.1引言
:.e`w#$7 1.2像差的非线性
q_bE?j{ 1.3阻尼最小二乘法
'W(+rTFf! 1.4ZEMAX的
优化函数和权
z#ab
V1
Xi 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
^I4'7]n- 参考文献
E
( 第2章光学系统的像质评价
Bi;D d?. 2.1成像光学系统
Y,w'Op 2.1.1光学传递函数
t~U:Ea[gd 2.1.2相对畸变
]-QY,
k 2.2非
成像光学系统
\3JZ=/ 2.2.1点列图
b`){f\#t 2.2.2点扩散函数
#tg,%*.s 2.2.3衍射/几何能量曲线
S96H`kedZo 参考文献
R4"*<%1 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
H.*:+ 3.1非球面像差
$&&mGD;?K 3.1.1非球面应用概述
t2skg 3.1.2非球面数学模型
i8iv{e2 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
)hs"P%Zg 3.1.4非球面应用举例
K&Ner(/X`6 3.2斯密特卡塞格林系统设计
'w3BSaJi 3.2.1卡塞格林系统简介
@ol=gBU 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
'#RzX8|v< 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
PP)iw@9j 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
w^OV;gp 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
1N6.r:wg)% 3.3.2加入非球面简化物镜结构
%IrR+f+H 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
QZ?# ixvJ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
wNo2$>* 3.4.2……非球面位置的选择
<Hd8Jd4f 3.4.3矢高数据的查询
c%y(Z5 参考文献
H'KCIqo
第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
j5Kw0Wy7 4.1衍射光学元件及其特性
`EKmp|B_p_ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
)4:K@ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
KYE)#<V}@ 参考文献
,;;7+|` 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
CD]hi,B_J 5.1梯度折射率透镜及其特性
@Wgd(Ezd 5.1.1梯度折射率光学概述
\9" 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
g)0>J 5.1.3径向梯度折射率
?*DM|hzOi 5.1.4梯度折射率光学系统像差
paKur%2u 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
&
-r^Q 5.2.1总体设计方案
{1?94rz 5.2.2显微物镜的设计
-55[3=# 5.2.3梯度折射率透镜设计
UWU(6J|Fk 5.2.4转像透镜与场镜设计
KLb"_1z 5.2.5管道内窥镜系统优化
:j(e+A1@ 5.2.6数值分析
a8 X}r. 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
o;'E("!<Z 5.3.1光纤内窥镜工作原理
+kA>^ 5.3.2阶跃型
光纤 /{1s U}k- 5.3.3光纤物镜
ga?:k,xv 5.3.4内窥镜物镜设计
Ov$>CA 参考文献
hcn$uyP 第6章红外光学系统设计
uqz HS>GM 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
OlU')0Y 6.1.1红外辐射概述
Vn&{yCm3 6.1.2红外光学材料
\r
%y^G 6.1.3红外探测器
V52>K$j 6.2非制冷型红外成像系统
r ^=rs!f@ 6.2.1红外光学系统的结构形式
[U5@m]>^ 6.2.2红外光学系统设计的特点
8Z&M}Llk 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
EdL2t`` 6.3.1初始结构的选取
DWv(|gO 6.3.2设计过程的分析
;X_bDiG$ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
1`hmD1d 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
} 6 ,m2u 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
T`?7z+2A 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
}K.Rv(m 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
.7K)' 6.5.1温度变化对光学系统的影响
#ovausK[7 6.5.2光学系统无热化设计方法
kM6i{{Q 6.5.3光学系统无热化设计原理
dU}Cb?]7s 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
$-D}y: 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
^VC/tJ 6.6.1冷光阑效率
_0cCTQE 6.6.2二次成像系统结构
^C=dq(i=[ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
]?<
wUd 参考文献
BGd# \2 第7章紫外告警光学系统设计
6|mHu2qXm 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
FR9w0{o 7.1.1日盲紫外
=oE(ur 7.1.2紫外材料
?^whK<"] 7.1.3紫外探测器
Ux,?\Vd 7.2日盲紫外球面光学系统设计
eOoqH$
i 7.2.1系统初步优化
U[0x\~[$K 7.2.2增大视场缩放焦距
^4b;rLfk@ 7.2.3增加变量扩大视场
6i+<0b}!/ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Y#,&Tu 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
z@g%9|U 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
(ZPl~ZO 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
<ni_78 7.3.4几点讨论
0OXl`V`w 参考文献
{|d28!8w 第8章投影光学系统设计
5cvvdO*C0 8.1数字微镜阵列(DMD)
#<LJns\t
8.1.1DMD的结构及工作原理
r>e1IG 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
nTtE+~u 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
/7 8zs- 8.2特殊投影棱镜设计
}qw->+nD 8.2.1分光棱镜的特点
e#U@n
j6 8.2.2分光棱镜的设计
)x,/+R]{8l 8.3红外双波段共光路投影系统设计
J$W4AT 8.3.1初始结构的选择
"ejsz&n 8.3.2红外双波段系统的优化
SK5_^4 参考文献
_1?nLx7n 第9章傅里叶变换光学系统设计
Z2U6<4?1% 9.1傅里叶透镜
n^q%_60H 9.1.1透镜的相位调制作用
\0W0 o5c$ 9.1.2透镜的傅里叶变换
1{ H=The 9.1.3傅里叶透镜类型
\.aKxj5 9.2空间光调制器
csd9[=HW/Q 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
p[O\}MAd# 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
vX7U|zy 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
LOgFi%!6: 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
i zYC0T9 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
$bDaZGy 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
5hHLC7tT9 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
yH(3 m# 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
?KB]
/gT^ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
BbM/Rd1tAm 9.6.1光电混合联合变换相关器
d8uDSy 9.6.2光学试验装置
hx*4xF 参考文献
Hd\.,2a" 第10章激光扫描光学系统设计
N%,zME 10.1光束扫描器和扫描方式
Q:j~
kutS| 10.1.1光束扫描器
dVPY07P 10.1.2扫描方式
3RX9LJGX 10.2fθ透镜及像差要求
Qgf\"s 10.2.1fθ透镜的特性
27+~!R~Yw 10.2.2fθ透镜
参数确定
pw&k0?K# 10.3前扫描光学系统设计
P(s:+ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
A/"<o5(T(P 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
aNn4j_V( 参考文献
;"2VU" 第11章变焦光学系统设计
Lu~E5 , 11.1概述
)QWhzY 11.1.1变焦原理
_s+G02/q1 11.1.2像差控制
diNAT`|?# 11.1.3最小移动距离
b9ud8wLE[ 11.1.4变焦
镜头的分类
(&1.!R[X 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
V%{WH} 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
.R@s6}C`}= 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Sgr. V) 11.5变焦曲线及其绘制
E]v]fy" 参考文献
sq;!5qK 第12章太赫兹光学系统设计
eIEL';N6 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
p>O/H1US; 12.1.1太赫兹简介
o*artMkG 12.1.2太赫兹材料
)"?eug}D 12.1.3太赫兹探测器
oY5`r)C7 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
q`'"+` h
12.2.1初始结构确定及设计过程分析
1l/t|M^I 12.2.2像质评价
DSRmFxkk 12.330~70μm太赫兹物镜设计
Z)IF3{* 参考文献
'Hzc"<2Y\ 0l4f%'f