《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。
l#k&&rI5x. `c%{M4bF\ 2qxede
$`Hb- m6^n8% 目录
78-D/WY/X 第1章光学系统自动设计
< k?jt 1.1引言
kcN#g-0 1.2像差的非线性
QC^#ns& 1.3阻尼最小二乘法
>%{H>?Hn 1.4ZEMAX的
优化函数和权
qrZ*r{3 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
/yNLFL" 参考文献
Y+0HC2(o 第2章光学系统的像质评价
u[G`_Y{=EM 2.1成像光学系统
1&Ruz[F5 2.1.1光学传递函数
+ tza]r: 2.1.2相对畸变
qxW^\u!< 2.2非
成像光学系统
C3>`e3v 2.2.1点列图
oZSPdk
2.2.2点扩散函数
7ajkp+E6 2.2.3衍射/几何能量曲线
_@:O&G2nB 参考文献
+JrbC/& 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
z)&ZoSXWc 3.1非球面像差
N!iugGL 3.1.1非球面应用概述
/Dk`vn2 eN 3.1.2非球面数学模型
N497"H</ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
o1?bqVF;6 3.1.4非球面应用举例
9E-]S'Z 3.2斯密特卡塞格林系统设计
?KMGk]_< 3.2.1卡塞格林系统简介
]p5]n*0X 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
VYC$Q;Z 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
mO(A'p "b 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
Os>^z@x 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
L92vb zP 3.3.2加入非球面简化物镜结构
" }oH3L 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
eB,eu4+- 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
E\lel4ai 3.4.2……非球面位置的选择
h}knn3"S 3.4.3矢高数据的查询
"ukiuCfVuW 参考文献
nkii0YB! 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
CE;J`; 4.1衍射光学元件及其特性
&2\^S+4 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
I@jXW>$ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
j'M=+ 参考文献
:j}4F 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
|h(05Kbk 5.1梯度折射率透镜及其特性
.qAlPe L: 5.1.1梯度折射率光学概述
@=G6fW: 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Hu-Y[~9^L: 5.1.3径向梯度折射率
kK&M>)&o# 5.1.4梯度折射率光学系统像差
Y `ySNC 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
(dgBI}Za 5.2.1总体设计方案
~D1&CT#s 5.2.2显微物镜的设计
5%1a!MM
M 5.2.3梯度折射率透镜设计
O\&-3#e 5.2.4转像透镜与场镜设计
l`k""f69W 5.2.5管道内窥镜系统优化
bji^b@us_ 5.2.6数值分析
!Un&OAy.! 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
JNk6:j&Pf 5.3.1光纤内窥镜工作原理
[oS4WP 5.3.2阶跃型
光纤 Iq["(!7E5 5.3.3光纤物镜
H{CiN 5.3.4内窥镜物镜设计
wJ Qm7n-+ 参考文献
]**h`9MF
第6章红外光学系统设计
:Cdqj0O3u 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
PqVz^(Wz 6.1.1红外辐射概述
g;mX {p_@ 6.1.2红外光学材料
wpI_yp 6.1.3红外探测器
j Wjp0ii 6.2非制冷型红外成像系统
c[<>e#s+; 6.2.1红外光学系统的结构形式
iPeW;=-2Wk 6.2.2红外光学系统设计的特点
}eq*dr1` 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
X4I+ 6.3.1初始结构的选取
K);)$8K 6.3.2设计过程的分析
N3$%!\~O 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
V N<omi+4 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
1];OGJuJ2 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
c]]e( 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
A-*y[/ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
7I4<Dj 6.5.1温度变化对光学系统的影响
_-c1" Kl 6.5.2光学系统无热化设计方法
MR3\7D+9y 6.5.3光学系统无热化设计原理
tB)nQw7 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
,d`6
{ll 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Ahf71YP 6.6.1冷光阑效率
&w'1 6.6.2二次成像系统结构
wS+ekt5 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
tQWjNP~ 参考文献
sEzl4I 第7章紫外告警光学系统设计
oo-O>M#5 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
qac8zt#2
C 7.1.1日盲紫外
M7gb3gw6 7.1.2紫外材料
K'\Jnn 7.1.3紫外探测器
'dvi@Jx 7.2日盲紫外球面光学系统设计
?mn&b G 7.2.1系统初步优化
Bk2j|7
7.2.2增大视场缩放焦距
)\RG
NJMC 7.2.3增加变量扩大视场
U~I
y),5 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
aExt TE 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
4H*M^?h\# 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
?"-1QG 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
Ou7nk:I@ 7.3.4几点讨论
>QSlH]M 参考文献
0T2^$^g 第8章投影光学系统设计
6;Sz^W 8.1数字微镜阵列(DMD)
AkAQ%)6qV 8.1.1DMD的结构及工作原理
!D|c2
8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
Y.
Uca<{.[ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
z2~\
b3G 8.2特殊投影棱镜设计
\N[2-;[3 8.2.1分光棱镜的特点
6lob&+ 8.2.2分光棱镜的设计
>qS2ha 8.3红外双波段共光路投影系统设计
>UnLq:G 8.3.1初始结构的选择
:j&- Lc 8.3.2红外双波段系统的优化
Nh[H[1"J 参考文献
~c`%k>$
第9章傅里叶变换光学系统设计
}uiD8b{I 9.1傅里叶透镜
kca#ssN 9.1.1透镜的相位调制作用
I3;03X<2 9.1.2透镜的傅里叶变换
P!u0_6 9.1.3傅里叶透镜类型
fLg
:+Ue<B 9.2空间光调制器
!QlCt>{ 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
IC:>60A,] 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
ok1-`c P 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
K1CgM1 v 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
45Lzq6 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
BG_6$9y 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
4w#:?Y
_\[ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
)(+q~KA} 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
Y?AvcY. 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
y<kg;-& 8 9.6.1光电混合联合变换相关器
hMyN$7Z 9.6.2光学试验装置
q}gM2Ia'vY 参考文献
`_e5pW=:> 第10章激光扫描光学系统设计
Q9k;PJ`@ 10.1光束扫描器和扫描方式
2(km]H^ 10.1.1光束扫描器
z:oi@q 10.1.2扫描方式
m:Fdgu9 10.2fθ透镜及像差要求
*X
uIA-9 10.2.1fθ透镜的特性
[&pMU) 10.2.2fθ透镜
参数确定
2"EaF^?\ 10.3前扫描光学系统设计
\3T[Cy|5| 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
A [_T~+-G 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
2oo\ SmO] 参考文献
bFVY& 第11章变焦光学系统设计
Y^b}~t 11.1概述
#<d'=R[AK 11.1.1变焦原理
,z~"Mst 11.1.2像差控制
l
p|`n 11.1.3最小移动距离
"u)Le6. 11.1.4变焦
镜头的分类
VV"w{#XKw 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
DD}YbuO7 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
afE8Kqa:H 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
M_h8{ 11.5变焦曲线及其绘制
<07]w$m/ 参考文献
%awr3h>$ 第12章太赫兹光学系统设计
70{B/ ($ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
vr4{|5M 12.1.1太赫兹简介
SN]Na<P 12.1.2太赫兹材料
hjz`0AS 12.1.3太赫兹探测器
YB.@zL0.( 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
S@Aw1i p 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
&q +l5L" 12.2.2像质评价
qq"0X! w 12.330~70μm太赫兹物镜设计
qfqL"G 参考文献
]U&<y8Q_6 <8^ws90Y