《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。
0o<qEo^ )*A,L% gZjOlp 46zaxcY<! b66X])+4jE 目录
Y1 P[^ws 第1章光学系统自动设计
UC1!J
=f 1.1引言
I:e2sE
": 1.2像差的非线性
`oMeR]~ 1.3阻尼最小二乘法
BY0|exW 1.4ZEMAX的
优化函数和权
|%}s$*s 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
j&/.[?K 参考文献
Hk]BC 第2章光学系统的像质评价
Q@2tT&eL 2.1成像光学系统
x
ctU.)p 2.1.1光学传递函数
30_un 2.1.2相对畸变
gx*rSS?=N 2.2非
成像光学系统
e9W7ke E* 2.2.1点列图
%]ayW$4 2.2.2点扩散函数
>'6GcnEb4. 2.2.3衍射/几何能量曲线
m IzBK]@^ 参考文献
*|HZ&} 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
{F:v$ K 3.1非球面像差
;:c%l.Y2 3.1.1非球面应用概述
Ys$YI{ 3.1.2非球面数学模型
4VNb`!e 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
C|f7L>qe 3.1.4非球面应用举例
H\I!J@6g 3.2斯密特卡塞格林系统设计
@E}X-r.^f 3.2.1卡塞格林系统简介
`XxG"k\/S 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
$a^isd4 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
Tj=dL 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
>Mn>P! 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
5!ubY
6Ph 3.3.2加入非球面简化物镜结构
d_C4B 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
;a#*|vx 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
JYd7@Msfc 3.4.2……非球面位置的选择
?Y{^un 3.4.3矢高数据的查询
WkaR{{nM 参考文献
s$Zq/l$1x 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
!&`\ LJ=j 4.1衍射光学元件及其特性
D4q>R; 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
(s"iC:D6U 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
,iVPcza 参考文献
6B''9V:s 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
_~[?>cF% 5.1梯度折射率透镜及其特性
|:9Ir^ 5.1.1梯度折射率光学概述
k=7Gr;;l=p 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
,<3uc 5.1.3径向梯度折射率
"]m*816' 5.1.4梯度折射率光学系统像差
R|1xXDLm*E 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
kwHqvO!G 5.2.1总体设计方案
3}4p_}f/[4 5.2.2显微物镜的设计
L"foL 5.2.3梯度折射率透镜设计
rQEi/ 5.2.4转像透镜与场镜设计
y?#9>S >:\ 5.2.5管道内窥镜系统优化
S9p?* 5.2.6数值分析
'e]HP-Y< 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
0zbLc% 5.3.1光纤内窥镜工作原理
[8@kx Cq 5.3.2阶跃型
光纤 90s;/y( 5.3.3光纤物镜
RxZm/:yuJ. 5.3.4内窥镜物镜设计
|rFR8srPG 参考文献
q[G/} 第6章红外光学系统设计
nlzW.OLM 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
2vc\= 6.1.1红外辐射概述
&Vt2be* 6.1.2红外光学材料
:)p)=c8% 6.1.3红外探测器
O4EIE)c 6.2非制冷型红外成像系统
/2e%s:")h 6.2.1红外光学系统的结构形式
yW\XNX 6.2.2红外光学系统设计的特点
%X4-a%512 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
wmo{YS3t| 6.3.1初始结构的选取
BWUt{,?KU 6.3.2设计过程的分析
dTN$y\
6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
PK6*}y 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
x_==Ss 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
mX&xn2}qZ" 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
Y{Da+ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
F>dwL bnb 6.5.1温度变化对光学系统的影响
|3{+6cg 6.5.2光学系统无热化设计方法
\sK:W|yy 6.5.3光学系统无热化设计原理
Yb[n{.%/g 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
;8P_av}C 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
[ -ISR7D 6.6.1冷光阑效率
yo'9x
s 6.6.2二次成像系统结构
<%z@ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
TDlZ!$g( 参考文献
N = LM?(H 第7章紫外告警光学系统设计
XFW5AP 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
6&89~W{
7.1.1日盲紫外
A&?}w_|9 7.1.2紫外材料
i&`!|X-=R 7.1.3紫外探测器
3Y
z]8`C 7.2日盲紫外球面光学系统设计
=m}TU)4. 7.2.1系统初步优化
&<au/^F 7.2.2增大视场缩放焦距
DVI7]+=nV 7.2.3增加变量扩大视场
~TDzq -U) 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
vwKw?Z0%J 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
v&fGCD\R 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
}Y Q:6I 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
{odA[H 7.3.4几点讨论
!@u&{"{` 参考文献
\a\= gn 第8章投影光学系统设计
.nEs:yn 8.1数字微镜阵列(DMD)
E0QPE5_ 8.1.1DMD的结构及工作原理
fk>l{W}e) 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
.o}%~g <d 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
~r<p@k=.#0 8.2特殊投影棱镜设计
{FWyu5. 8.2.1分光棱镜的特点
:NuR>~ 8.2.2分光棱镜的设计
c45tmul 8.3红外双波段共光路投影系统设计
IAI(Ix 8.3.1初始结构的选择
BCx!0v?9 8.3.2红外双波段系统的优化
*>k!hq;j 参考文献
}W$8M>l 第9章傅里叶变换光学系统设计
ASW4,% cl 9.1傅里叶透镜
lEHwZ<je 9.1.1透镜的相位调制作用
zmI5"K"'F 9.1.2透镜的傅里叶变换
%M9;I 9.1.3傅里叶透镜类型
-#aZF2z 9.2空间光调制器
0Uw
^FcW 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
lUv =7"
[ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
vU!8`x) 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
%[`a 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
xuUx4,Z 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
tMFsA`ng 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
^av6HFQ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
R)+t]} 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
nUc;/ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
rB%y6P B 9.6.1光电混合联合变换相关器
jWvtv ng 9.6.2光学试验装置
!v9lk9SV 参考文献
',ZF5T5z@ 第10章激光扫描光学系统设计
FLZS K:3B] 10.1光束扫描器和扫描方式
T%(C-Quh 10.1.1光束扫描器
F;u_7OM 10.1.2扫描方式
;cKH1 10.2fθ透镜及像差要求
cy|%sf` 10.2.1fθ透镜的特性
p@ygne4
10.2.2fθ透镜
参数确定
)KY:m |Z 10.3前扫描光学系统设计
m'x;,xfY&F 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
|]W2EV ,b 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
} ptMjT{9 参考文献
.9h)bf+ 第11章变焦光学系统设计
!][F 11.1概述
{)@D`{$ 11.1.1变焦原理
gnLn7? 11.1.2像差控制
Jdj?I'XtY 11.1.3最小移动距离
81F,Y)x. 11.1.4变焦
镜头的分类
.Evy_o\^ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
5~+XZA#2 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
xWE8Wm 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
*1^$.Q& 11.5变焦曲线及其绘制
%8mm Hh 参考文献
s-rfS7; 第12章太赫兹光学系统设计
r:&|vP 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
ONX8}Ob~ 12.1.1太赫兹简介
K
|*5Kwi 12.1.2太赫兹材料
CQ^3v09N;~ 12.1.3太赫兹探测器
s_ bR]G 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
,9of(T(~ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
qZk:mlYd 12.2.2像质评价
`rb>K 12.330~70μm太赫兹物镜设计
tous#(&pK 参考文献
.DguR2KT s8<gK.atl