《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。
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,L'A;c} -+1it RP]hW{:U
9N9dQ}[:g \NYtxGV[Z 目录
1Aq*|JSk( 第1章光学系统自动设计
F+;{s(wx 1.1引言
#4(/#K 1j 1.2像差的非线性
={9G.%W 1.3阻尼最小二乘法
zy(i]6 1.4ZEMAX的
优化函数和权
c5uT'P" 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
[3a-1, 参考文献
>uN`q1?l' 第2章光学系统的像质评价
O_*(:Z 2.1成像光学系统
C;DNL^ 2.1.1光学传递函数
,}M@Am0~ 2.1.2相对畸变
)k F/"'o 2.2非
成像光学系统
|>(@n{ 2.2.1点列图
=RR225 2.2.2点扩散函数
-b>"2B? 2.2.3衍射/几何能量曲线
S7-ka{S 参考文献
KlgPDV9mg 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
:uZfdu 3.1非球面像差
7s%DM6li 6 3.1.1非球面应用概述
IAt;?4 3.1.2非球面数学模型
sIuk 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
Q]_3 #_' 3.1.4非球面应用举例
lAsDdxB` 3.2斯密特卡塞格林系统设计
6KiI3%y?0 3.2.1卡塞格林系统简介
@Taj++ua 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
7<Fp3N 3 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
kJ6=T6s 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
!FweXFl 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
e";r_J3w 3.3.2加入非球面简化物镜结构
z`-?5-a]I 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
@%L4^ms 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
.I{b]6 3.4.2……非球面位置的选择
<dx
xXzLT 3.4.3矢高数据的查询
!dfc1 UjB 参考文献
k%\_UYa 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
DSY:aD! 4.1衍射光学元件及其特性
[h 8j0Q@Q 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
Dm/# \y3 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
*F+t`<2 参考文献
03*` T 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
hR3lo;' 5.1梯度折射率透镜及其特性
3 $;6pY 5.1.1梯度折射率光学概述
C Ih@H6| 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
o+W5xHe^1 5.1.3径向梯度折射率
@psyO]D=j% 5.1.4梯度折射率光学系统像差
{aI8p}T 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
2=X 2M 5.2.1总体设计方案
#Ag-?k 5.2.2显微物镜的设计
&?^S`V8R* 5.2.3梯度折射率透镜设计
jw$3cwddH 5.2.4转像透镜与场镜设计
kVs'>H@FY 5.2.5管道内窥镜系统优化
:mLcb.E 5.2.6数值分析
%sb)U~gP 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
W)jO 4,eO 5.3.1光纤内窥镜工作原理
.Gv9RKgd~ 5.3.2阶跃型
光纤 ((A]FOIbO 5.3.3光纤物镜
SU;PmG4 5.3.4内窥镜物镜设计
]Q=D'1MM 参考文献
(OT /o&cQ 第6章红外光学系统设计
$X_JUzb 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
<=8REA? 6.1.1红外辐射概述
~dfc 6.1.2红外光学材料
[-!
6.1.3红外探测器
|R:gu\gG 6.2非制冷型红外成像系统
0!F"s>(H 6.2.1红外光学系统的结构形式
|ofegO}W7 6.2.2红外光学系统设计的特点
O(;K]8 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
Y-6
?x 6.3.1初始结构的选取
?)x>GB(9ZN 6.3.2设计过程的分析
6>v`6 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
/W'GX n 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
XnrOC|P$ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
~H/|J^ J 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
9;s:Bo 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
5Jq~EB{" 6.5.1温度变化对光学系统的影响
%pgie"k 6.5.2光学系统无热化设计方法
~U`oew 6.5.3光学系统无热化设计原理
2yR*<yj 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
/2-S/,a 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
/ <WB%O 6.6.1冷光阑效率
Etty{r} 6.6.2二次成像系统结构
A_1cM#4 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
5<bc>A- 参考文献
|cStN[97% 第7章紫外告警光学系统设计
emOd<C1A 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Yu-e|: 7.1.1日盲紫外
![3#([>4> 7.1.2紫外材料
]&\HAmOQS 7.1.3紫外探测器
8
$0 D-z 7.2日盲紫外球面光学系统设计
F+Rtoq| 7.2.1系统初步优化
X=_pQ+j`^ 7.2.2增大视场缩放焦距
j*>+^g\Q6 7.2.3增加变量扩大视场
h`dtcJ0 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
e> ~g!S}G 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
1C\OL!@L 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
Y~Y-L<`I 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
?>5[~rMn 7.3.4几点讨论
;NH5
L, 参考文献
Twyx(~'&R 第8章投影光学系统设计
l CHaRR7 8.1数字微镜阵列(DMD)
SA&0f&07i 8.1.1DMD的结构及工作原理
/e :V44 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
5G=<2; 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
}r$&"wYM 8.2特殊投影棱镜设计
~4h<nc 8.2.1分光棱镜的特点
bqp6cg\p 8.2.2分光棱镜的设计
0UZ>y/
C)= 8.3红外双波段共光路投影系统设计
Kk1 591' 8.3.1初始结构的选择
lP& 7U 8.3.2红外双波段系统的优化
,/AwR?m 参考文献
\Km!#: 第9章傅里叶变换光学系统设计
P:h;" 9.1傅里叶透镜
m7wD#?lm 9.1.1透镜的相位调制作用
tFt56/4 9.1.2透镜的傅里叶变换
1S9(Zn[2, 9.1.3傅里叶透镜类型
t-Rfy`I3 9.2空间光调制器
^;jJVYx-PP 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
B*7Y5_N 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
"MHm9D?5 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
B.CUk. 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
Pe6}y 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
*,<A[XP 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
X.hU23w 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
I Wcgh`8 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
YXI_ ' 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
yG\^PD 9.6.1光电混合联合变换相关器
M#X8Rs1` 9.6.2光学试验装置
j#QJ5(# 参考文献
LVKvPi 第10章激光扫描光学系统设计
-V0_%Smc 10.1光束扫描器和扫描方式
4-;"w; 10.1.1光束扫描器
Fw5|_@&k 10.1.2扫描方式
|S.G#za 10.2fθ透镜及像差要求
[ZC]O2' 10.2.1fθ透镜的特性
't:$Lx 10.2.2fθ透镜
参数确定
m=D2|WA8 10.3前扫描光学系统设计
A>WMPe:sSS 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
4?Pdld 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
{<&i4; 参考文献
%B?@le+% 第11章变焦光学系统设计
u3 k% 11.1概述
/jl{~R#1 11.1.1变焦原理
t80s(e 11.1.2像差控制
a (AKVk\ 11.1.3最小移动距离
-!MrG68 11.1.4变焦
镜头的分类
R<.<wQ4I 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
J1OZG6|e 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
m,}0p 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
]v^/c~"${ 11.5变焦曲线及其绘制
9A_{*E(wd 参考文献
ro|mWP0 第12章太赫兹光学系统设计
YXCltME 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
2gM=vaiH= 12.1.1太赫兹简介
kQ~2mU 12.1.2太赫兹材料
?;84 M@ 12.1.3太赫兹探测器
1o"/5T:S[ 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
ql"&E{u? 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Zoe>Ow8mE` 12.2.2像质评价
iV9wqUkMv 12.330~70μm太赫兹物镜设计
H$'|hUwds% 参考文献
O/g|E47 EdGA#i3