《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。
j %H`0 2kVp_=c rw]yKH
P:^=m*d u1N1n;# 目录
P.h.MA] 第1章光学系统自动设计
Wy.";/C 1.1引言
ikIzhUWE 1.2像差的非线性
M/} aq 1.3阻尼最小二乘法
pqH4w(; 1.4ZEMAX的
优化函数和权
EX+,:l\^ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
'bPk'pj9 参考文献
{-h, ZdH^ 第2章光学系统的像质评价
eC;!YGZ 2.1成像光学系统
-bm,:Iy! 2.1.1光学传递函数
'W(xgOP1 2.1.2相对畸变
kW+G1| 2.2非
成像光学系统
lLMPw}r< 2.2.1点列图
/BKtw8 2.2.2点扩散函数
x6%#wsvS 2.2.3衍射/几何能量曲线
!k-` eJ| 参考文献
EHhd;,;O 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
9~~UM<66W 3.1非球面像差
h0lu!m#\_ 3.1.1非球面应用概述
vhpvO>Q 3.1.2非球面数学模型
8U=A{{0p 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
7k~Lttuk 3.1.4非球面应用举例
Y"*:&E2)r 3.2斯密特卡塞格林系统设计
G0/>8_Q>Nr 3.2.1卡塞格林系统简介
:Y^I]`lR" 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
c
D7FfJ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
cgN>3cE 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
B9^R8|V 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
@)b^^Fp 3.3.2加入非球面简化物镜结构
{R8=}Qo 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
S(w\Z C 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
h)@InYwu7 3.4.2……非球面位置的选择
Hk9U&j$ 3.4.3矢高数据的查询
AerFgQiS 参考文献
@[v8}D 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
1a8$f5 4.1衍射光学元件及其特性
N5!&~~ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
c&m9)r~zP 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
oCuV9dA. 参考文献
8^vArS; 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
o%qkq K1 5.1梯度折射率透镜及其特性
hDvpOIUL1 5.1.1梯度折射率光学概述
CC#C 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
V.2[ F|P;3 5.1.3径向梯度折射率
#KE;=$(S 5.1.4梯度折射率光学系统像差
wDw<KU1UK 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
tN2 W8d 5.2.1总体设计方案
(3W&AM 5.2.2显微物镜的设计
|[LE9Lq/ 5.2.3梯度折射率透镜设计
8[R1A 5.2.4转像透镜与场镜设计
Q.ukY@L.' 5.2.5管道内窥镜系统优化
C{&)(#*L 5.2.6数值分析
~-<:+9m 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
75AslL?t 5.3.1光纤内窥镜工作原理
u]bz42] 5.3.2阶跃型
光纤 e8q4O|I_ 5.3.3光纤物镜
'hIU_ 5.3.4内窥镜物镜设计
<+q$XL0 参考文献
@n@g)` 第6章红外光学系统设计
s5AgsMq 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
|X 3">U +- 6.1.1红外辐射概述
5~s{N 6.1.2红外光学材料
s0lYj@E' 6.1.3红外探测器
|_nC6; 6.2非制冷型红外成像系统
wv^b_DR 6.2.1红外光学系统的结构形式
@|=UrKA N 6.2.2红外光学系统设计的特点
!
Rvn'|! 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
1R^4C8*B 6.3.1初始结构的选取
nq@5j0fK 6.3.2设计过程的分析
5Eal1Qu 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
=UUd8,C/ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
aTClw<6} 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
GX5W^//} 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
#_fY4vEO 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
EneAX&SG 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Sn ^Aud 6.5.2光学系统无热化设计方法
\ 3G*j` 6.5.3光学系统无热化设计原理
r=$gT@ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
J7n5Ps\M 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
-l JYr/MSL 6.6.1冷光阑效率
-|[~sj-p 6.6.2二次成像系统结构
ETm]o
6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
5~[N/Gl 参考文献
:H\&2/j 第7章紫外告警光学系统设计
qHJ'1~?q 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
waQtr,m) 7.1.1日盲紫外
[-58Ezyr 7.1.2紫外材料
HlRAD|]\ 7.1.3紫外探测器
;
8E; 7.2日盲紫外球面光学系统设计
: I)G v 7.2.1系统初步优化
6(.H3bu 7.2.2增大视场缩放焦距
<I1y 7.2.3增加变量扩大视场
w+Vk3c5uI) 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Rf:<-C0T 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
a2X h>{ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
Mr.JLW 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
{XHk6w
*- 7.3.4几点讨论
GA ik;R 参考文献
pyF5S,c 第8章投影光学系统设计
_>i|s|aW 8.1数字微镜阵列(DMD)
&-4
?! 8.1.1DMD的结构及工作原理
|z+9km7, 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
0Ve%.k 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
df
?eL2v 8.2特殊投影棱镜设计
6ZOAmH fs 8.2.1分光棱镜的特点
f?0D%pxc}& 8.2.2分光棱镜的设计
,ey0:.!; 8.3红外双波段共光路投影系统设计
~<eVl
l= 8.3.1初始结构的选择
bP03G=`6w 8.3.2红外双波段系统的优化
Y-]YDXrPQ 参考文献
sX5sL 第9章傅里叶变换光学系统设计
zp#:EZ 9.1傅里叶透镜
pUhc3L 9.1.1透镜的相位调制作用
'=@r7g.2 9.1.2透镜的傅里叶变换
/n8psj 9.1.3傅里叶透镜类型
[ze/@29 9.2空间光调制器
<tW:LU(! 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
~lk@6{`l|1 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
3&9zGy{V+ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
] 9@X?q 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
%yvA 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
ENyAF%6 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
'z-D%sCA 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
_25d%Ne0 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
Wxs>osq 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
1vsu[n 9.6.1光电混合联合变换相关器
6e/7'TYwT 9.6.2光学试验装置
E\iJP^n 参考文献
wibwyzo 第10章激光扫描光学系统设计
rg*^w! 10.1光束扫描器和扫描方式
9fMSAB+c% 10.1.1光束扫描器
{NV:|M ! 10.1.2扫描方式
ssT@<Tk^4 10.2fθ透镜及像差要求
'+6<U[ L 10.2.1fθ透镜的特性
Th/{x
h 10.2.2fθ透镜
参数确定
|=u96G~N 10.3前扫描光学系统设计
cyHU\!Z*Zq 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
5y}BCY2=/ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
Otxa<M+" 参考文献
5Edo%Hd6 第11章变焦光学系统设计
"8?TSm8 11.1概述
Zd+> 11.1.1变焦原理
vS#{-X 11.1.2像差控制
jOv~!7T 11.1.3最小移动距离
:~i+tD 11.1.4变焦
镜头的分类
M=6G:HHY 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
fzyzuS$ 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
]\`w1'* 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
EP(Eq 11.5变焦曲线及其绘制
F0&O/-w&u 参考文献
^X^,>Z| 第12章太赫兹光学系统设计
5v+L';wx[T 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
6: GN(R$0 12.1.1太赫兹简介
~hzEKvs 12.1.2太赫兹材料
wcl!S { 12.1.3太赫兹探测器
h&P
{p _Y 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
&8afl"_~ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
ozuIwzi7N 12.2.2像质评价
"5h_8k~sQ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
+xq=<jy 参考文献
T1bFxim#b I^@.Awt