《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。
Mpojabsh d$3rcH1 _=~u\ $
T&_&l;syA _li3cXE 目录
+r3)\L{U 第1章光学系统自动设计
wnokP 1.1引言
H7X-\K 1w 1.2像差的非线性
P`lv_oV 1.3阻尼最小二乘法
|T6K?:U7 1.4ZEMAX的
优化函数和权
{ KWVPeh 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
A4tk</A 参考文献
&YXJ{<s 第2章光学系统的像质评价
!G3AD3 2.1成像光学系统
@q'kKVJs 2.1.1光学传递函数
L(TM&
ps\- 2.1.2相对畸变
i\6CE| 2.2非
成像光学系统
_p*9LsN$L 2.2.1点列图
v8ap"9b 2.2.2点扩散函数
F"]P| 2.2.3衍射/几何能量曲线
o^@"eG$, 参考文献
T'5{p 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
*&I>3;~%^} 3.1非球面像差
i=EOk}R 3.1.1非球面应用概述
Cq2Wpu-u 3.1.2非球面数学模型
,s~l; Gkj 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
g0grfGo2p 3.1.4非球面应用举例
&'z_:W m 3.2斯密特卡塞格林系统设计
zTg\\z; 3.2.1卡塞格林系统简介
AT"gRCU$4 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
3s%?)z 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
""-wM~^D 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
0VNLhM(LM 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
dTg`z,^F 3.3.2加入非球面简化物镜结构
\1<'XVS 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
TwkT|Piw
S 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
DO:,PZX 3.4.2……非球面位置的选择
|R9Lben', 3.4.3矢高数据的查询
kG>jb!e@( 参考文献
GY]P(NU 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
^#:;6^Su 4.1衍射光学元件及其特性
y&$n[j 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
^>IP"k F 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
AY/.vyS 参考文献
e"04jd/ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
]rlZP1". 5.1梯度折射率透镜及其特性
/w?e(v< 5.1.1梯度折射率光学概述
a4,V(Hlm 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
.==D?#bn 5.1.3径向梯度折射率
9z#8K
zXg 5.1.4梯度折射率光学系统像差
c| ?(> 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
,clbD4 5.2.1总体设计方案
]pR?/3 5.2.2显微物镜的设计
)7
p"
- 5.2.3梯度折射率透镜设计
Ce}`z
L 5.2.4转像透镜与场镜设计
c<$<n 5.2.5管道内窥镜系统优化
DhM=q 5.2.6数值分析
40kAGs>_ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
z0 9Gp}^; 5.3.1光纤内窥镜工作原理
v+nXKNL 5.3.2阶跃型
光纤 I0}.! 5.3.3光纤物镜
;"MChk 5.3.4内窥镜物镜设计
R:~aX,qR 参考文献
JH.XZM& 第6章红外光学系统设计
uuY^Q;^I* 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
kd'b_D[$H 6.1.1红外辐射概述
9\_s&p=:. 6.1.2红外光学材料
J8:s=#5 6.1.3红外探测器
s>>&3jfM 6.2非制冷型红外成像系统
Ypyi(_G(?> 6.2.1红外光学系统的结构形式
GY$Rkg6d 6.2.2红外光学系统设计的特点
Q#p)?:o/ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
T)zk2\u 6.3.1初始结构的选取
Nn05me"X 6.3.2设计过程的分析
\}b2oiY 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
eQ>Ur2H8n 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
,XT,t[w 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
JQM_96\ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
"|3I|#s 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
..`c# O& 6.5.1温度变化对光学系统的影响
<X8Urum 6.5.2光学系统无热化设计方法
>#G%2Vp 6.5.3光学系统无热化设计原理
QEJu.o 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
i-CJ{l 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
[7@blU 6.6.1冷光阑效率
HJl?@&l/ 6.6.2二次成像系统结构
[edF'7La 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
)O[8 D 参考文献
u2#q7} 第7章紫外告警光学系统设计
qR@ESJ_ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
']nIa7 7.1.1日盲紫外
.V;,6Vq 7.1.2紫外材料
\tgY2: 7.1.3紫外探测器
)g:5}+ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
d4b!
r 7.2.1系统初步优化
pf8'xdExH) 7.2.2增大视场缩放焦距
H9T~7e+ 7.2.3增加变量扩大视场
k[x-O?$O@ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
}_lG2#Ll5 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
p\[!=ZXFr\ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
x]7:MG$ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
)w].m 7.3.4几点讨论
;#Po}8Y= 参考文献
)9 Q+07 第8章投影光学系统设计
WDw<kX 6p 8.1数字微镜阵列(DMD)
<f7 O3 > 8.1.1DMD的结构及工作原理
s,_+5ukv 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
08ZvRy(Je< 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
$oW=N 8.2特殊投影棱镜设计
/g u
VA 8.2.1分光棱镜的特点
UuIjtqW 8.2.2分光棱镜的设计
#4AU&UM+i 8.3红外双波段共光路投影系统设计
6/;YS[jX 8.3.1初始结构的选择
<J^5l0)q 8.3.2红外双波段系统的优化
5RLO}Vn] 参考文献
7@{%S~TN 第9章傅里叶变换光学系统设计
[+WsVwyf? 9.1傅里叶透镜
Pim 9.1.1透镜的相位调制作用
dC6>&@
VX 9.1.2透镜的傅里叶变换
O<vBuD2 9.1.3傅里叶透镜类型
0L>3i8' 9.2空间光调制器
EeYL~ORdi 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
_h1bVd- 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
`v?hL~ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
!/}4_s`, 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
x)?V{YAL 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
%/2
` u 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
`O7vPE 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
G4i%/_JU 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
Jz''UJY/O 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
>.SO2w 9.6.1光电混合联合变换相关器
+vZYuEq_ 9.6.2光学试验装置
=)bOteWM 参考文献
IEm?'o: 第10章激光扫描光学系统设计
7}xQ4M\u$ 10.1光束扫描器和扫描方式
Y's=31G@ 10.1.1光束扫描器
G:e=9qTf 10.1.2扫描方式
}zA|M9%E 10.2fθ透镜及像差要求
@C-dCC? 10.2.1fθ透镜的特性
Dml?.-Uv< 10.2.2fθ透镜
参数确定
^fKKsfIf 10.3前扫描光学系统设计
Ie!KIU 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
Z(:\Vj" 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
3~`\FuHHe 参考文献
+Vg(2Xt 第11章变焦光学系统设计
yi^X?E{WnX 11.1概述
y6am(ugE 11.1.1变焦原理
uhq6dhhR 11.1.2像差控制
0084`&Ki 11.1.3最小移动距离
f.ua,,P. 11.1.4变焦
镜头的分类
/;_$:`|/ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
<2*+Y|Lk2 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
kX V 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
C=c&.-Nb9 11.5变焦曲线及其绘制
@{V`g8P> 参考文献
T72Li"00 第12章太赫兹光学系统设计
y2%[/L:u~ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
>$}Mr%49 12.1.1太赫兹简介
SMvlEj^ 12.1.2太赫兹材料
KUW )F 12.1.3太赫兹探测器
++2a xRl 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
}!g$k
$y 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
2;:]Q.g 12.2.2像质评价
S%p,.0_ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
)cN=/i 参考文献
V13^SVM qUe2(/TQu