《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。
pR>QIZq<gT 5g7}A` G)|HFcE
LOkDx2@g B#n}y 目录
oD1=} 第1章光学系统自动设计
tO3B_zC 1.1引言
yN%Pe:R 1.2像差的非线性
A~SSu.L@ 1.3阻尼最小二乘法
8so}^2hTlT 1.4ZEMAX的
优化函数和权
-z1o~~ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
X]%4QIeS 参考文献
Gfch|Q^INy 第2章光学系统的像质评价
w*@Z-'(j 2.1成像光学系统
Ggjb86v\ 2.1.1光学传递函数
*9^k^h(r&4 2.1.2相对畸变
<)rH8]V 2.2非
成像光学系统
k5CIU}H" 2.2.1点列图
IWnW(>V 2.2.2点扩散函数
:Xr3 3 2.2.3衍射/几何能量曲线
cu|q& 参考文献
y%Ah"UY 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
:PkSX*E[q 3.1非球面像差
nwH|Hs riU 3.1.1非球面应用概述
5|z[%x~f 3.1.2非球面数学模型
ueo3i1 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
#R|4(HlL 3.1.4非球面应用举例
Y:BrAa[ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
40/[uW" 3.2.1卡塞格林系统简介
Yb/^Qk59 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
[C\?}.+v 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
c~;.m<yrf 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
w`:KexD+ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
<!$Cvx\U 3.3.2加入非球面简化物镜结构
q\Z1-sl~s 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
gRSG[GMV 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
"$9ZkADO 3.4.2……非球面位置的选择
i?9Lf 3.4.3矢高数据的查询
NYRNop( N# 参考文献
$%t 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
6h8NrjX 4.1衍射光学元件及其特性
#}?$mxME* 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
qIp`'.#m 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
> xw+2< 参考文献
rR;Om1 -, 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
#y%Ao\~kG 5.1梯度折射率透镜及其特性
,oe4*b}O=. 5.1.1梯度折射率光学概述
IC~D?c0H: 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
qxh\umm+2 5.1.3径向梯度折射率
hG)lVo!L4j 5.1.4梯度折射率光学系统像差
r?*?iw2g 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
)I_I?e 5.2.1总体设计方案
cd#TKmh7re 5.2.2显微物镜的设计
E"!*ASN 5.2.3梯度折射率透镜设计
UI'eD)WR 5.2.4转像透镜与场镜设计
Ho|n\7$ 5.2.5管道内窥镜系统优化
nK$m:= 5.2.6数值分析
G<DUy^$i 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
QB>e(j% 5.3.1光纤内窥镜工作原理
j>zVC;Sj* 5.3.2阶跃型
光纤 '@bA_F( 5.3.3光纤物镜
2{\Y<%. 5.3.4内窥镜物镜设计
2(|V1]6D? 参考文献
[g_@<?zg 第6章红外光学系统设计
( d.i np( 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
FSk:J~Z; 6.1.1红外辐射概述
3ji#"cX 6.1.2红外光学材料
DTY=k 6.1.3红外探测器
suwj1qYJ4 6.2非制冷型红外成像系统
~@bKQ>Xw
6.2.1红外光学系统的结构形式
^4:= b 6.2.2红外光学系统设计的特点
8wd2\J,] 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
~ln,Cm} 4 6.3.1初始结构的选取
1GxYuTZ{ 6.3.2设计过程的分析
oR } 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
~qF9*{~! 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
%;S5_K, 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
=O<BMq{d 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
n:+MNr 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
l=yO]a\QZ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
60Z)AQs;+J 6.5.2光学系统无热化设计方法
)_uK(UNZ5 6.5.3光学系统无热化设计原理
H#D=vx' 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
O%I' 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
w;"'l]W 6.6.1冷光阑效率
QX4I+x~oo\ 6.6.2二次成像系统结构
JC-L80- 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
wP
i=+ 参考文献
?/~1z*XUW 第7章紫外告警光学系统设计
ZO~N|s6B^ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
>=bO@)[ 7.1.1日盲紫外
Vz^:|qON 7.1.2紫外材料
9}-,dgAB 7.1.3紫外探测器
<fxYTd<#D[ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
Y!H"LI 7.2.1系统初步优化
Tm `CA0@ 7.2.2增大视场缩放焦距
sXUM,h8$!+ 7.2.3增加变量扩大视场
%`~8j H@ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
K;Ktx>Z/ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
l"Css~^ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
g8C+j6uR0 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
`` ={FaV~m 7.3.4几点讨论
,SBL~JJ 参考文献
@`3)?J[w 第8章投影光学系统设计
w-1CA{"i7 8.1数字微镜阵列(DMD)
)wC>Hq[mhW 8.1.1DMD的结构及工作原理
~7*HZ:. 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
k3Y>QN|q8 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
79Iz,_ 8.2特殊投影棱镜设计
S7V;sR"V2 8.2.1分光棱镜的特点
C][`Dk\D{ 8.2.2分光棱镜的设计
wL*z+>5 8.3红外双波段共光路投影系统设计
q>Y_I<;'g 8.3.1初始结构的选择
I|:*Dy,~ 8.3.2红外双波段系统的优化
X(8]9 参考文献
I++!F,pB 第9章傅里叶变换光学系统设计
:ZUy(8%Wl 9.1傅里叶透镜
0Y\u,\GrxW 9.1.1透镜的相位调制作用
TGg* (6'z 9.1.2透镜的傅里叶变换
Ws=J)2q 9.1.3傅里叶透镜类型
h"[
][ 9.2空间光调制器
4m~\S)ad 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
"k+QDQ3= 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
JO
_a+Yl 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
E*kS{2NAq 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
a+Q)~13 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
_onHe"%{ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
).-FuL4Y 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
N@k:kI 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
{r Gx*<e 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
f6DPah# 9.6.1光电混合联合变换相关器
3T_-_5[c 9.6.2光学试验装置
>
vgqf>)kk 参考文献
7n#0eska, 第10章激光扫描光学系统设计
1j}o.0\ 10.1光束扫描器和扫描方式
VRD2e
,K 10.1.1光束扫描器
$u>^A<TBN 10.1.2扫描方式
iJ~pX\FKO 10.2fθ透镜及像差要求
0ya_[\
10.2.1fθ透镜的特性
RVD=CX 10.2.2fθ透镜
参数确定
Jg7IGU(dct 10.3前扫描光学系统设计
?9AByg 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
'Y[\[]3[8 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
eM8u
;i 参考文献
pnf3YuB 第11章变焦光学系统设计
WC`<N4g| 11.1概述
iK)w3S}k1y 11.1.1变焦原理
ZV&=B%J bs 11.1.2像差控制
1y>P<[ 11.1.3最小移动距离
%e3lb<sv6 11.1.4变焦
镜头的分类
JBuorc 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
$)kIYM& 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
w2 CgEJ% 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
jLZ+HYyG9 11.5变焦曲线及其绘制
M[N|HsI8? 参考文献
)\t#e`3 第12章太赫兹光学系统设计
!DLIIKO78 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
*#~3\{ 12.1.1太赫兹简介
n}a# b%e 12.1.2太赫兹材料
j'~xe3j 12.1.3太赫兹探测器
bE0cW'6r 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
8^+Qn/b_% 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
nc([e9_9v 12.2.2像质评价
&7}-Xvc 12.330~70μm太赫兹物镜设计
lxV>
rmD 参考文献
Pf]L`haGN ?9/%K45