《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。
st "@kHQ3 YGChVROG~ Om:Gun\%
%1;Y`> F'{ T[MA 目录
7eM6 B#rI 第1章光学系统自动设计
Lp$&eROFVs 1.1引言
7SkW!5 1.2像差的非线性
6I=d0m.io 1.3阻尼最小二乘法
x?{l<mc 1.4ZEMAX的
优化函数和权
=u9e5n 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
S?v;+3TG 参考文献
QrmGrRH 第2章光学系统的像质评价
]OKKR/: 2.1成像光学系统
aF"PB
h= 2.1.1光学传递函数
U/U_q-z] 2.1.2相对畸变
E]a,2{&8< 2.2非
成像光学系统
<MhODC") 2.2.1点列图
C&d,|e "\ 2.2.2点扩散函数
T^|6{ S\ 2.2.3衍射/几何能量曲线
Q"pZPpl& 参考文献
ri"=)] 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
5 YIk 3.1非球面像差
6S%KUFB+e 3.1.1非球面应用概述
65&+Fv 3.1.2非球面数学模型
p'/%" 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
#CeWk$)m 3.1.4非球面应用举例
S,+|A)\# 3.2斯密特卡塞格林系统设计
='eQh\T) 3.2.1卡塞格林系统简介
}236{)DuN 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
%7TG>tc 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
/6N!$*8 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
R<h:>.M 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
yq[CA`zVN 3.3.2加入非球面简化物镜结构
O'~^wu. 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
QE;,mC> 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
i}:^<jDv? 3.4.2……非球面位置的选择
r)qow.+& 3.4.3矢高数据的查询
m:;`mBOc3 参考文献
g( eA? 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
{
zalB" i 4.1衍射光学元件及其特性
G8W^XD 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
5X-d,8{w
_ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
GV)DLHiyxX 参考文献
y7R{6W_U> 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
c_ 1. 5.1梯度折射率透镜及其特性
J72kjj&C 5.1.1梯度折射率光学概述
hdH-VR4 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
gWjz3ob 5.1.3径向梯度折射率
PTA_erU 5.1.4梯度折射率光学系统像差
l=&Va+K 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
QbAEWm 5.2.1总体设计方案
-S$Y0FDV 5.2.2显微物镜的设计
3 _DJ 5.2.3梯度折射率透镜设计
*zPz)3; 5.2.4转像透镜与场镜设计
g9gyx/'* 5.2.5管道内窥镜系统优化
5m6I:s`pK 5.2.6数值分析
R?,XSJ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
|Tl2r,(+R 5.3.1光纤内窥镜工作原理
Q;p%
VQ 5.3.2阶跃型
光纤 %i9*2{e#~ 5.3.3光纤物镜
1,G f;mcQ 5.3.4内窥镜物镜设计
UbwD2> 参考文献
]:]w+N%7 第6章红外光学系统设计
5fhe{d"si 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
?)c9!hR 6.1.1红外辐射概述
xOpCybmc 6.1.2红外光学材料
V0$:t^^ 6.1.3红外探测器
XM*%n8q7#N 6.2非制冷型红外成像系统
a: OuDjFp 6.2.1红外光学系统的结构形式
`>}e 5 6.2.2红外光学系统设计的特点
|f&=9% 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
PHn3f;I 6.3.1初始结构的选取
cf1GA 6.3.2设计过程的分析
ApAHa]Ccp 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
<NX6m|DD 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
}%eXGdC 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
>_?Waz% 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
ji|tc9#6 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
3HmJixy 6.5.1温度变化对光学系统的影响
}#f~"-O 6.5.2光学系统无热化设计方法
.3T#:Hl 6.5.3光学系统无热化设计原理
GCA?sFwo> 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
6/ thhP3`- 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
V\o&{7! 6.6.1冷光阑效率
wTY8={p] 6.6.2二次成像系统结构
&!FWo@ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
iYxpIqWw 参考文献
HOAgRhzE 第7章紫外告警光学系统设计
{B
lM< 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
a)Ca:p 7.1.1日盲紫外
4m$Xjj`vE 7.1.2紫外材料
3DO
^vV 7.1.3紫外探测器
9"~,ha7S$ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
h/n&&J 7.2.1系统初步优化
Vnq&lz%QqC 7.2.2增大视场缩放焦距
|\~!oN 7.2.3增加变量扩大视场
[P23.`G~J 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
({AqL#x`u 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
PG/xX
H 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
ep2#a#&' 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
a5xp[TlXn. 7.3.4几点讨论
5}t}Wc8 参考文献
f'<MDLl 第8章投影光学系统设计
&ahZ_9Q 8.1数字微镜阵列(DMD)
ta 66AEc9 8.1.1DMD的结构及工作原理
;4 ON 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
2aUy1*aM 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
(AnM_s 8.2特殊投影棱镜设计
XZFM|=%X 8.2.1分光棱镜的特点
k9<P]% 8.2.2分光棱镜的设计
Xy(o0/7F9 8.3红外双波段共光路投影系统设计
zLiFk<G@Xi 8.3.1初始结构的选择
-?$Hr\ 8.3.2红外双波段系统的优化
B@W`AD1^{ 参考文献
<X_I` 第9章傅里叶变换光学系统设计
oopACE> 9.1傅里叶透镜
24
i00s|# 9.1.1透镜的相位调制作用
>)3[CU, 9.1.2透镜的傅里叶变换
hs"=>(P) 9.1.3傅里叶透镜类型
-C|1O%. 9.2空间光调制器
]D;X"2I2'b 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
=i/7&gC 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
WU
-_Y^ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
O+o1R24JI 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
?x(]U+ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
!Z'x h + 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
6:(*u{ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
+JMB98+l 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
./009p 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
ni@N/Z?!pA 9.6.1光电混合联合变换相关器
zMkjdjb 9.6.2光学试验装置
<y}`PmIM I 参考文献
v/E_A3Ay& 第10章激光扫描光学系统设计
i0%S6vmaS 10.1光束扫描器和扫描方式
s3*h=5bX= 10.1.1光束扫描器
0OndSa, 10.1.2扫描方式
lIg;>|'Z5& 10.2fθ透镜及像差要求
%/o8-N|_[ 10.2.1fθ透镜的特性
'@ym-\, 10.2.2fθ透镜
参数确定
pk*cch# 10.3前扫描光学系统设计
J<<0U; 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
ESl-k2 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
h98_6Dw(] 参考文献
,3t('SE 第11章变焦光学系统设计
vPn( ~d_ 11.1概述
5m`@ 4%)zp 11.1.1变焦原理
.&AS-">Z 11.1.2像差控制
<303PPX^6 11.1.3最小移动距离
p1
9j 11.1.4变焦
镜头的分类
3JiJ,<,7 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
Efm37Kv5l 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
a3wTcp "r 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
ZLBv\VQ 11.5变焦曲线及其绘制
06 kjJ4 参考文献
.~+I"V{yF 第12章太赫兹光学系统设计
Rl7V~dUY 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
ik@g; >pQD 12.1.1太赫兹简介
u.t(78N 12.1.2太赫兹材料
"(6]K}k@ 12.1.3太赫兹探测器
>bia
FK>t 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
J
00%,Ju_ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
T>l=0a # 12.2.2像质评价
xD}ha 12.330~70μm太赫兹物镜设计
EROf%oaz= 参考文献
<n iq* -0 [^w