《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。
QC+
Z6WS; :F:1(FDP Xd(^7~i
Cab.a)o ;C@mT;hR 目录
1=)M15 第1章光学系统自动设计
*JJ8\R&P0 1.1引言
4LTm&+(5 1.2像差的非线性
es)^^kGj6f 1.3阻尼最小二乘法
Pe_O( 1.4ZEMAX的
优化函数和权
Tdi^P}i_ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
\FsA-W\X 参考文献
N68mvBe 第2章光学系统的像质评价
GLf!i1Z 2.1成像光学系统
$*0-+h 2.1.1光学传递函数
-#ZLu. 2.1.2相对畸变
H,(vTthd 2.2非
成像光学系统
~F,~^r!Jtu 2.2.1点列图
w ,j*I7V 2.2.2点扩散函数
Q!+AiSTU 2.2.3衍射/几何能量曲线
h&'|^;FM 参考文献
aC,adNub 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
'zYS:W 3.1非球面像差
/QQRy_Z1) 3.1.1非球面应用概述
d,^O[9UWo 3.1.2非球面数学模型
WoTeIkM9 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
?#z$(upQ 3.1.4非球面应用举例
*V2;ds.~ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
aj5HtP- 3.2.1卡塞格林系统简介
+?*;#=q 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
kSz+UMC-7: 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
n6oOknCna 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
R #wZW&N 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
~[Tcl 3.3.2加入非球面简化物镜结构
=ANr|d 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
=o9s?vOJ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
I-R7+o 3.4.2……非球面位置的选择
!8G)`' 3.4.3矢高数据的查询
uyYV_Q0~; 参考文献
JR]2Ray 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
=>
(g_\ 4.1衍射光学元件及其特性
e4z~ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
FSM M 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
`H! (hMMV 参考文献
<odi>!ViH 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
!,`'VQw$ 5.1梯度折射率透镜及其特性
hju^x8
,=m 5.1.1梯度折射率光学概述
cpOt?XYR~ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
#Pg#\v|7#> 5.1.3径向梯度折射率
%
G=cKM 5.1.4梯度折射率光学系统像差
)-4c@ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
#|sE]\bsH 5.2.1总体设计方案
!{-W%=Kf 5.2.2显微物镜的设计
)E.AY 5.2.3梯度折射率透镜设计
TQ(q[:> 5.2.4转像透镜与场镜设计
eke[{%L 5.2.5管道内窥镜系统优化
Jt[ug26 5.2.6数值分析
sx#O3*'>1 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
1X)#iY 5.3.1光纤内窥镜工作原理
N?qETp -: 5.3.2阶跃型
光纤 S(PV*e8 5.3.3光纤物镜
NZ1B#PG,c 5.3.4内窥镜物镜设计
E>_Rsw * 参考文献
77M!2S_E 第6章红外光学系统设计
RW&o3_Ua 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
+^BThrB 6.1.1红外辐射概述
8w:ay,= 6.1.2红外光学材料
eX$KH;M 6.1.3红外探测器
9Kd=GL_ 6.2非制冷型红外成像系统
?^~ZsOd8B
6.2.1红外光学系统的结构形式
}uIQ@f` 6.2.2红外光学系统设计的特点
/l7 %x. 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
XCI 6.3.1初始结构的选取
.eN"s' 6.3.2设计过程的分析
h ;uzbu 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
nFlN{_/ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
*)Pm 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
WHC/'kvF 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
KiXfR\S~C 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
`/WxEu3 6.5.1温度变化对光学系统的影响
JzEg`Sn^ 6.5.2光学系统无热化设计方法
j/TnKO 6.5.3光学系统无热化设计原理
F$8:9eL,T 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
iM8Cw/DS 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
;!HQ!#B 6.6.1冷光阑效率
8U@f/P 6.6.2二次成像系统结构
]+e
zg(C} 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
9fX0?POG 参考文献
~m fG
Yk" 第7章紫外告警光学系统设计
Uc!k)o#= 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
4S42h_9 7.1.1日盲紫外
=Z.0-C>W 7.1.2紫外材料
{mU%.5 7.1.3紫外探测器
W7!Rf7TK 7.2日盲紫外球面光学系统设计
Py*WHHO 7.2.1系统初步优化
eztK`_n 7.2.2增大视场缩放焦距
Kii@Z5R_? 7.2.3增加变量扩大视场
)L&y@dy) 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
_gVihu 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
w~6/p 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
76T7<.S 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
]ttF''lH 7.3.4几点讨论
P 'h39XoZ 参考文献
\Hb!<mrp 第8章投影光学系统设计
]n4PM=hz 8.1数字微镜阵列(DMD)
#_ulmB; 8.1.1DMD的结构及工作原理
+\+j/sa 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
!Mw/j`* 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
6KGT?d 8.2特殊投影棱镜设计
$x }R2 8.2.1分光棱镜的特点
3sV$#l P 8.2.2分光棱镜的设计
ox SSEs 8.3红外双波段共光路投影系统设计
;*rGZ?%* 8.3.1初始结构的选择
;8#6da, 8.3.2红外双波段系统的优化
N]yT/8 参考文献
Ju>QQOxi| 第9章傅里叶变换光学系统设计
9(fh+ 9.1傅里叶透镜
OR&pGoW 9.1.1透镜的相位调制作用
8@vq.z} 9.1.2透镜的傅里叶变换
3q4VH q 9.1.3傅里叶透镜类型
$l)RMP} 9.2空间光调制器
PoZ$3V$(Lz 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
!43nL[] 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
->qRGUW 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
SkV pZh 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
~V(>L=\V; 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
hg12NzbK 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
]|F`;} 7 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
.;31G0<w2 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
~98q1HgS]D 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
4r;le5@ 9.6.1光电混合联合变换相关器
iM!V4Wih6 9.6.2光学试验装置
)Fd)YJVR 参考文献
0qR#o/~I 第10章激光扫描光学系统设计
MZVbOcSAd 10.1光束扫描器和扫描方式
idBdaZg 10.1.1光束扫描器
Z^]Oic/0Oa 10.1.2扫描方式
&K!0yR 10.2fθ透镜及像差要求
3B[tbU( 10.2.1fθ透镜的特性
bLl
?!G. 10.2.2fθ透镜
参数确定
\aSc2Ml]3n 10.3前扫描光学系统设计
<Y /3U 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
=l2 @'Y Q 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
atZNX1LD[/ 参考文献
,6y.wNb :F 第11章变焦光学系统设计
,PpVZq~ 11.1概述
Af]BR_- 11.1.1变焦原理
F+c8
O 11.1.2像差控制
/p;OZf] 11.1.3最小移动距离
fC"?r6d 11.1.4变焦
镜头的分类
&hVf=We 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
=Q;dYx%I5 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
zKk=R6w 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Dt5AG 11.5变焦曲线及其绘制
;t
N@ 参考文献
Lniz>gSc 第12章太赫兹光学系统设计
CZy!nR! 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
M+-odLltw 12.1.1太赫兹简介
%b
pQ= 12.1.2太赫兹材料
ixy:S1pI 12.1.3太赫兹探测器
rU>l(O'b 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
cooicKS7 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
<F}j;mX 12.2.2像质评价
REc90v2" 12.330~70μm太赫兹物镜设计
M$v\7vBgO! 参考文献
c ~M'O26bW P2>_qyX