《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。
qPsyqn?Y| \4OK!6LkI >W8bWQ^fK
dav vI$TA +->\79<#V( 目录
3QCMK^#Z: 第1章光学系统自动设计
nc<qbN 1.1引言
+yth_9 1.2像差的非线性
ZR1+
O8 1.3阻尼最小二乘法
LL{t5(- _ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
v-ThdE$G# 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
9U]pH%.9 参考文献
> P(eW7RL 第2章光学系统的像质评价
R @"`~#$$ 2.1成像光学系统
>/b^fAG 2.1.1光学传递函数
e:qo_eSC^- 2.1.2相对畸变
w]n4KR4 2.2非
成像光学系统
*7\W=- 2.2.1点列图
h>dxBN 2.2.2点扩散函数
8,=G1c 2.2.3衍射/几何能量曲线
xYmdCf@H 参考文献
E\w+kAAf 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
Fl<(m 3.1非球面像差
<R>Q4&we( 3.1.1非球面应用概述
77``8, 3.1.2非球面数学模型
?;Un#6b 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
^,Xa IP+[ 3.1.4非球面应用举例
?F1wh2oq 3.2斯密特卡塞格林系统设计
-=}b;Kf- 3.2.1卡塞格林系统简介
7O:"~L 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
+hpSxdAz4 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
~+<<bzY 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
THJ
3-Ug 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
6?O}Q7G 3.3.2加入非球面简化物镜结构
C}9Kx }q 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
@2u#93Y 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
}0Y`|H\v 3.4.2……非球面位置的选择
Hv3W{| 3.4.3矢高数据的查询
6Hda]y 参考文献
:aH%bk 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
cu<y8
:U< 4.1衍射光学元件及其特性
6>s=CiZB 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
F% }7cm2 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
Uh*@BmDA 参考文献
N^lAG"Jao[ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
u-kZW1wrQ 5.1梯度折射率透镜及其特性
_1P`]+K\D$ 5.1.1梯度折射率光学概述
+SyUWoM 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
yu=piP 5.1.3径向梯度折射率
q4)Ey 5.1.4梯度折射率光学系统像差
G,B?&gFX 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
|f<9miNu 5.2.1总体设计方案
<z',]hy 5.2.2显微物镜的设计
Z&A0hI4d 5.2.3梯度折射率透镜设计
kAeNQRjR 5.2.4转像透镜与场镜设计
"(<%Ua 5.2.5管道内窥镜系统优化
~U9q-/(J/ 5.2.6数值分析
g#}tm< 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
J)#S-ZB+'k 5.3.1光纤内窥镜工作原理
]'tJ
S] 5.3.2阶跃型
光纤 .ots?Ns 5.3.3光纤物镜
e9lOk)`t 5.3.4内窥镜物镜设计
JxHv<p[ 参考文献
~?CS_B * 第6章红外光学系统设计
,aWCiu} 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
?]5Ix1 6.1.1红外辐射概述
`4skwvS= 6.1.2红外光学材料
hox< vr4 6.1.3红外探测器
1 )'Iu`k/ 6.2非制冷型红外成像系统
Wa<-AZnh 6.2.1红外光学系统的结构形式
p.5e:
i^LJ 6.2.2红外光学系统设计的特点
i+I0k~wY 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
u3ST; 6.3.1初始结构的选取
L/%Y# 6.3.2设计过程的分析
jC4O` 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
fq=:h\\G 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
{l@WCR 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
%XR<isn 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
>;7a1+`3 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
i\ "{# 6.5.1温度变化对光学系统的影响
5/,Qz>QE[ 6.5.2光学系统无热化设计方法
pjdo| 6.5.3光学系统无热化设计原理
@<a| 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
bM ^7g 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
i&*<lff 6.6.1冷光阑效率
?^. Pt 6.6.2二次成像系统结构
5#2jq<D 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
2qjyFTT 参考文献
uRpBeH]Z" 第7章紫外告警光学系统设计
E?_ zZ2 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
`
jyKCm.$# 7.1.1日盲紫外
b Ob
Nc 7.1.2紫外材料
a5 bPEJ=I 7.1.3紫外探测器
'B,KFA< 7.2日盲紫外球面光学系统设计
J)KnE2dw5 7.2.1系统初步优化
xj7vI&u. 7.2.2增大视场缩放焦距
#N$9u"8C 7.2.3增加变量扩大视场
tH,sql) 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
hX3@f;[B2 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
W"t"X ~T3 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
Z0W0uP;J 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
#2N_/J(U 7.3.4几点讨论
*E7R(#,yC 参考文献
-x5F;d} 第8章投影光学系统设计
O+b6lg)q 8.1数字微镜阵列(DMD)
7O$ & 8.1.1DMD的结构及工作原理
@h9K 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
2lo:a{}j 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
]=Pu\eE 8.2特殊投影棱镜设计
wV>c" J 8.2.1分光棱镜的特点
]Zk}ZG>6 8.2.2分光棱镜的设计
Sc{Tq\t;% 8.3红外双波段共光路投影系统设计
h7*O.Opm= 8.3.1初始结构的选择
"&<~UiI 8.3.2红外双波段系统的优化
G1[(F`t> 参考文献
y;QQ| =, 第9章傅里叶变换光学系统设计
cJ/4Gl 9.1傅里叶透镜
/B[}I}X 9.1.1透镜的相位调制作用
6KO(j/Gwp 9.1.2透镜的傅里叶变换
xl,ryc3J 9.1.3傅里叶透镜类型
.
pP7"E4] 9.2空间光调制器
| k}e&Q_/G 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
?Sw /(}|m 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
!5~k:1= 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
7>mhK7l 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
_Jy,yMQ^[_ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
|]tZ hI"3< 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
zi.mq&,]R 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
EBwK 7c 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
TzY*; 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
WUY,. 8 9.6.1光电混合联合变换相关器
bl$j%gI%, 9.6.2光学试验装置
.<.#aY;N 参考文献
(
OXY^iq 第10章激光扫描光学系统设计
;W6-i2? 10.1光束扫描器和扫描方式
|*fNH(8&H 10.1.1光束扫描器
HzEGq,. 10.1.2扫描方式
CW;m 10.2fθ透镜及像差要求
L#!$hq9{_ 10.2.1fθ透镜的特性
Q1]Wo9j 10.2.2fθ透镜
参数确定
hIo0S8MOj$ 10.3前扫描光学系统设计
#Qsk}Gv 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
BV1u,<T" 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
@ t|3gF$X 参考文献
0ERsMnU' 第11章变焦光学系统设计
x{?sn 11.1概述
N6q5`Ry 11.1.1变焦原理
j/'
g$ 11.1.2像差控制
KC]tY9 FK 11.1.3最小移动距离
P9s_2KOF 11.1.4变焦
镜头的分类
)ji@k(x27q 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
gs fhH0 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
rei5{PC 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
9t0Cj/w} 11.5变焦曲线及其绘制
:$2Yg[Zc3 参考文献
\j:AR4 第12章太赫兹光学系统设计
7*MU2gb 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
vzcz<i ) 12.1.1太赫兹简介
Uuz?8/w}# 12.1.2太赫兹材料
Q.1XP 12.1.3太赫兹探测器
]LVnt-q 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
pALJl[Cb 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Bz:&f46{ 12.2.2像质评价
#//
%&k 12.330~70μm太赫兹物镜设计
iJ4<f->t 参考文献
nzWQQra|? L^)qe^%3