《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。
dheobD l-$5CO qFN`pe,
?.^n,[2 ([dJ'OPx$ 目录
BKKW3PT 第1章光学系统自动设计
@ |D#lBm 1.1引言
aY0{v X 1.2像差的非线性
r7-H`%. 1.3阻尼最小二乘法
H @5dj} 1.4ZEMAX的
优化函数和权
!3`X Gg 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
$;Z0CG 参考文献
`PZcL2~E 第2章光学系统的像质评价
u4|)A4n 2.1成像光学系统
<FfmDR 2.1.1光学传递函数
mwO9`AU; 2.1.2相对畸变
pU1miA ' 2.2非
成像光学系统
{Kz!)uaC 2.2.1点列图
epgAfx-_OH 2.2.2点扩散函数
6'Q*SO;1gh 2.2.3衍射/几何能量曲线
,0f^>3&n>e 参考文献
sGG
q~7 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
a%r( F 3.1非球面像差
@6b4YV
h 3.1.1非球面应用概述
jEn9T 3.1.2非球面数学模型
mcTC'. 9 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
GD%qrK? 3.1.4非球面应用举例
'0v]?mM 3.2斯密特卡塞格林系统设计
$kc cM&B 3.2.1卡塞格林系统简介
T&'LQZM8 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
|f1RhB 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
hWi2S!*Y 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
E]W
: 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
ndu$N$7+ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
eW;c
3< 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
B]I*ymc# 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
SB,#y>Zv? 3.4.2……非球面位置的选择
M[P1hFuna 3.4.3矢高数据的查询
l ;S_ J^S 参考文献
EQ]>^VE2B 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
wRg[Mu,Q5 4.1衍射光学元件及其特性
s9SUj^ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
+V;d^&S 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
oiOu169] 参考文献
vI]V@il 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
Q-J} :U 5.1梯度折射率透镜及其特性
NIHcX6Nw 5.1.1梯度折射率光学概述
*onVG5< 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
V`@/"Dj j 5.1.3径向梯度折射率
']N\y6=fn9 5.1.4梯度折射率光学系统像差
|XmzqX% 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
`yh][gqVE~ 5.2.1总体设计方案
<5zr|BTF]F 5.2.2显微物镜的设计
h{ZK;(u$ 5.2.3梯度折射率透镜设计
1n[wk'}qf4 5.2.4转像透镜与场镜设计
H(kxRPH4@] 5.2.5管道内窥镜系统优化
lQxEiDIL 5.2.6数值分析
F^&@[k7WW 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
>7z(?nQYT^ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
}\1V%c 5.3.2阶跃型
光纤 nfh<3v|kvR 5.3.3光纤物镜
N{<5)L~Y 5.3.4内窥镜物镜设计
JsEnhE}] 参考文献
\F)WUIK 第6章红外光学系统设计
t ?05 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
yq!peFu 6.1.1红外辐射概述
m~4ik1wq 6.1.2红外光学材料
VVfTFi< 6.1.3红外探测器
tMXNi\Bj 6.2非制冷型红外成像系统
O&sU Pv 6.2.1红外光学系统的结构形式
sGE%zCB 6.2.2红外光学系统设计的特点
OS1f}< 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
%S^:5#9 6.3.1初始结构的选取
c*i,z 6.3.2设计过程的分析
qcge#S> 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
^S 45!mSb 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
Kd\d>&b 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
PP]7_h^2 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
]Bs{9=2 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
PKd'lo 6.5.1温度变化对光学系统的影响
V9cj 6.5.2光学系统无热化设计方法
/N,\ st 6.5.3光学系统无热化设计原理
K5z<n0X ~ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
wUL 5"\ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
7>F [7_ 6.6.1冷光阑效率
A)&CI6( 6.6.2二次成像系统结构
&qM8)2Y 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
J&B5Ll
参考文献
@z:E]O} 第7章紫外告警光学系统设计
QB !% 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
lq a~ZF* 7.1.1日盲紫外
40z1Qkmaey 7.1.2紫外材料
C=2DxdZG 7.1.3紫外探测器
<9c{Kt.5( 7.2日盲紫外球面光学系统设计
]@~%i=.7 7.2.1系统初步优化
"U$](k.<VA 7.2.2增大视场缩放焦距
$LcMG,8%_ 7.2.3增加变量扩大视场
X~/-,oV=A 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
$GHi9aj_P 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
8"p rWAN 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
\f=kQbM 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
/ %iS\R%ca 7.3.4几点讨论
'8FHn~F 参考文献
aj=-^iGG 第8章投影光学系统设计
50a';!H 8.1数字微镜阵列(DMD)
Mb45UG#2 8.1.1DMD的结构及工作原理
jy_4W!4a 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
b5ul|p 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
BqDsf5}jpA 8.2特殊投影棱镜设计
Z?WVSJUVf 8.2.1分光棱镜的特点
&|' NDcp 8.2.2分光棱镜的设计
NiQ Y3Nj 8.3红外双波段共光路投影系统设计
t;u)_C,bmP 8.3.1初始结构的选择
d[nz0LI|mk 8.3.2红外双波段系统的优化
lkC| g%f 参考文献
o)$eIu}Wg 第9章傅里叶变换光学系统设计
J|@D @\?7 9.1傅里叶透镜
j`K0D65 9.1.1透镜的相位调制作用
IRTWmT
jT 9.1.2透镜的傅里叶变换
7xR:\FBa^ 9.1.3傅里叶透镜类型
(:h&c6'S)b 9.2空间光调制器
}^P"R[+4u 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
vsQvJDna~ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
}*O8]lG 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
O^ 5C 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
(cV1Pmn 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
u9u'5xAO 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
[nlq(DGJhp 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
t<RPDQ> 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
kKY,&Fn- 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
xMa9o 9.6.1光电混合联合变换相关器
cr?ZXu_ 9.6.2光学试验装置
<I 0om(P 参考文献
h
cu\c+ A 第10章激光扫描光学系统设计
F+j"bhe 10.1光束扫描器和扫描方式
&JD^\+7U: 10.1.1光束扫描器
0-57_";%Q 10.1.2扫描方式
8Qj1%Ri:U 10.2fθ透镜及像差要求
8@|{n`n] 10.2.1fθ透镜的特性
2=%]Ax"R 10.2.2fθ透镜
参数确定
`B,R+==G: 10.3前扫描光学系统设计
Ekh)l0
l 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
S,f#g?V 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
q'IMt7} 参考文献
H+@?K6{h 第11章变焦光学系统设计
Cv4nl7A' 11.1概述
cIK4sOTJ& 11.1.1变焦原理
NRspi_&4J 11.1.2像差控制
J aJ/|N 11.1.3最小移动距离
_a_T`fE&de 11.1.4变焦
镜头的分类
&7\fj 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
OYb:);o,iE 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
1u(n[<WtT_ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
I1s$\NZ~] 11.5变焦曲线及其绘制
n36iY'<) G 参考文献
zsR5"Vi= 第12章太赫兹光学系统设计
u
yE#EnsH 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
@x;(yqOb 12.1.1太赫兹简介
#
@7I 12.1.2太赫兹材料
C)UU/4a; 12.1.3太赫兹探测器
F(^#_tXP 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
6\.LG4@LO 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
^g"p}zf
L" 12.2.2像质评价
ULs'oT)K; 12.330~70μm太赫兹物镜设计
fKtlfQG 参考文献
L|;sB=$'{ ?ef7%0