《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。
khSb|mR) u~kfz*hz D|zlC,J,
@KtQ~D 9ure:Dko(Y 目录
a>w@9 第1章光学系统自动设计
Snm
m(. 1.1引言
a~#MMl 1.2像差的非线性
s{IXth6 1.3阻尼最小二乘法
;%u'w;sgq 1.4ZEMAX的
优化函数和权
!VNLjbee. 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
N!O.=>8< 参考文献
mc{gcZIm 第2章光学系统的像质评价
\_H-TbU8 2.1成像光学系统
0UV5}/2rP 2.1.1光学传递函数
oSGx7dj+ 2.1.2相对畸变
Ml)0z&jQX 2.2非
成像光学系统
h!c6]D4!L 2.2.1点列图
ED9uKp<Wbv 2.2.2点扩散函数
CHeU`!: 2.2.3衍射/几何能量曲线
M6$9- 参考文献
:` FL95 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
.QwwGm 3.1非球面像差
3Zy $NsY3 3.1.1非球面应用概述
}B-@lbK6) 3.1.2非球面数学模型
al{;]>W 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
-N'xQ(#n3q 3.1.4非球面应用举例
2.Kbj^ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
j/I^\Ms 3.2.1卡塞格林系统简介
qs$%/ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
-c%K_2` 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
%cy]dEL7 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
() l#}H`m 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
-Oj}PGj$e\ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
4Ji6B)B 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
["5Z=4 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
a(!_3i@ 3.4.2……非球面位置的选择
mFL"h 3.4.3矢高数据的查询
('SA9JG 参考文献
t:pgw[UJ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
:o!bz>T 4.1衍射光学元件及其特性
z|';Y!kQ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
d%IM`S;fh 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
j%|#8oV 参考文献
43i@5F] 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
x3X^\Ig 5.1梯度折射率透镜及其特性
9*AH&/EXth 5.1.1梯度折射率光学概述
ROWb:tX} 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
(%\vp**F 5.1.3径向梯度折射率
fn6;
5.1.4梯度折射率光学系统像差
P[;<,U;'HO 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
I-@A{vvPK 5.2.1总体设计方案
Pfy2PpA 5.2.2显微物镜的设计
Equj[yw%@ 5.2.3梯度折射率透镜设计
UODbT&& 5.2.4转像透镜与场镜设计
O26'|w@$ 5.2.5管道内窥镜系统优化
Mq!vu! 5.2.6数值分析
%/b3G*$W 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
2WKYf0t 5.3.1光纤内窥镜工作原理
}N^A
(`L 5.3.2阶跃型
光纤 dNQR<v\IL 5.3.3光纤物镜
M qy5>f) 5.3.4内窥镜物镜设计
Gp0B^^H$ 参考文献
8M{-RlR 第6章红外光学系统设计
\KBE+yj 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
^jY'Hj.Bs 6.1.1红外辐射概述
ck=x_HB1 6.1.2红外光学材料
4# pn] 6.1.3红外探测器
F XpI-?#E< 6.2非制冷型红外成像系统
i)vbmV 6.2.1红外光学系统的结构形式
xJ/<G$LNJ0 6.2.2红外光学系统设计的特点
'}\#bMeObg 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
Z*9Qeu-N: 6.3.1初始结构的选取
+<\)b( 6.3.2设计过程的分析
W%3<"'eP 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
Ec44JD 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
!B&OK&* 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
7Wd}H Z 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
3M 5+!H 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
#84<aM 6.5.1温度变化对光学系统的影响
i ,[S1g 6.5.2光学系统无热化设计方法
+pGkeZX 6.5.3光学系统无热化设计原理
7Ya4>*B 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
15o<'4|=Lm 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
R2]2#3` 6.6.1冷光阑效率
,Z2fVz~9 6.6.2二次成像系统结构
t`b!3U>I 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
bO)voJ< 参考文献
K,ccM[hu| 第7章紫外告警光学系统设计
Ia>07av 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
kOu C@~, 7.1.1日盲紫外
{S+ $C 7.1.2紫外材料
*,hg+?lZ 7.1.3紫外探测器
x]e&G!| 7.2日盲紫外球面光学系统设计
V^v?;f? 7.2.1系统初步优化
oS2L"# 7.2.2增大视场缩放焦距
Ne 2tfiI` 7.2.3增加变量扩大视场
E%B:6 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
e`N /3q7 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
rc_K|Df 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
8ZnHp~ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
i!|OFU6 7.3.4几点讨论
y4jJ& 参考文献
m1d*Lt>F@ 第8章投影光学系统设计
a#U2y" 8.1数字微镜阵列(DMD)
+7`7cOqXg 8.1.1DMD的结构及工作原理
i4Ps#R_wx 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
lk<}`#( g 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
u\&F`esQ2 8.2特殊投影棱镜设计
T5:p^;?g 8.2.1分光棱镜的特点
GKT^rc-YT- 8.2.2分光棱镜的设计
C0RnBu 8.3红外双波段共光路投影系统设计
*$+:Cbe-F 8.3.1初始结构的选择
)BJ Z{E* 8.3.2红外双波段系统的优化
[]\=(Uc; 参考文献
Vo G`@^s 第9章傅里叶变换光学系统设计
M5C%(sQ$ 9.1傅里叶透镜
4!l%@R>O2 9.1.1透镜的相位调制作用
:u
ruC 9.1.2透镜的傅里叶变换
EG7.FjnVu 9.1.3傅里叶透镜类型
@(b;H0r~ 9.2空间光调制器
|qp^4vq.p 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
.%\lYk] 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
KF.d: 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
9fj8r3 F# 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
K6..N\7 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
8<2
[ F 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
eeix-Wt*E 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
oP%'8%tk 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
4^OPzg6Z%p 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
%UO ;!&K 9.6.1光电混合联合变换相关器
bb@3%r|_< 9.6.2光学试验装置
dXBXV>rbB 参考文献
M%aA1!@/ 第10章激光扫描光学系统设计
Klv~#9Si 10.1光束扫描器和扫描方式
2k}8`P; 10.1.1光束扫描器
Z%_m<Nf8T 10.1.2扫描方式
]b&"](A 10.2fθ透镜及像差要求
IXz)xdP 10.2.1fθ透镜的特性
8-"lK7 10.2.2fθ透镜
参数确定
[VL+X^ 10.3前扫描光学系统设计
u/,ng&! 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
6u6,9VG, 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
2Nau]y]= 参考文献
;d#`wSF`G 第11章变焦光学系统设计
&Bc$8ZR 11.1概述
=KCAHNr4? 11.1.1变焦原理
K'DRX85F 11.1.2像差控制
|B`
mWZ'" 11.1.3最小移动距离
:wcv,YoSG 11.1.4变焦
镜头的分类
m7n8{J1O2 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
IT5a/;J 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
!^h{7NmP[ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
BT3X7Cx 11.5变焦曲线及其绘制
|PY*"Ul 参考文献
J
Gpy$T{t 第12章太赫兹光学系统设计
'v42Q J"{ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
%1jlXa 12.1.1太赫兹简介
Q"Ur*/-U 12.1.2太赫兹材料
| GqKa 12.1.3太赫兹探测器
{CVn&|}J 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
RY\[[eG 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
j3kcNb 12.2.2像质评价
\ld{Z;e 12.330~70μm太赫兹物镜设计
cCWk^lF], 参考文献
h p<NVST &.4m(ZX