《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。
7 \)OWp {Wp+Y9c[ kNqSBzg
8 Yfg@"Tn z'N_9= 目录
3";Rw9 第1章光学系统自动设计
s*$Re)}S 1.1引言
Du@?j7&l=$ 1.2像差的非线性
j.UQLi&` 1.3阻尼最小二乘法
? ->:,I=<~ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
t}r`~AEa! 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
h#a;(F4_7 参考文献
5y]1v 第2章光学系统的像质评价
F)P"UQ!\ 2.1成像光学系统
%Ci`OhT 2.1.1光学传递函数
'6U~|d 2.1.2相对畸变
QH%Zbt2qS 2.2非
成像光学系统
?Ne@OMc 2.2.1点列图
ANB@cK_ 2.2.2点扩散函数
6f1%5&si 2.2.3衍射/几何能量曲线
HsrIw 参考文献
V/w:^@5+p 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
E#3KWp#M 3.1非球面像差
0].x8{~o 3.1.1非球面应用概述
"JI FF_ 3.1.2非球面数学模型
l(X8 cHAi 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
&6!~Q,;K- 3.1.4非球面应用举例
S |SN3)
3.2斯密特卡塞格林系统设计
#sl_
BC9 3.2.1卡塞格林系统简介
o!.\+[ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
="E^9! 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
I,4t;4;Zk 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
u6&<Bv 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
m8KJ~02l# 3.3.2加入非球面简化物镜结构
gp07I{0~m 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
HU[a b 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
9=,^^,q 3.4.2……非球面位置的选择
rGb7p`J 3.4.3矢高数据的查询
|Z%I3-z_DS 参考文献
}$DLa#\- 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
[NQ\(VQ1c 4.1衍射光学元件及其特性
(!FUu 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
X r7pFw 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
Q y(Gy'q~ 参考文献
v(ABZNIn 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
R#j-Z#/" 5.1梯度折射率透镜及其特性
a*4"j2j v 5.1.1梯度折射率光学概述
,(aOTFQS 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
t;BvKH77 5.1.3径向梯度折射率
q^{Z"ifL 5.1.4梯度折射率光学系统像差
?f1PQ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
|ocIp/$ 5.2.1总体设计方案
+<p?i]3CHe 5.2.2显微物镜的设计
HN'r
ZAZ( 5.2.3梯度折射率透镜设计
-rE_ pV; 5.2.4转像透镜与场镜设计
-[-LR }u 5.2.5管道内窥镜系统优化
B<.XowT' 5.2.6数值分析
ml7nt0{ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
!]bXHT&!R 5.3.1光纤内窥镜工作原理
e&&;"^@- 5.3.2阶跃型
光纤 jO'+r'2B9 5.3.3光纤物镜
r()%s3$q 5.3.4内窥镜物镜设计
g8+w?Zn} 参考文献
g@WGd(o0) 第6章红外光学系统设计
99Xbp P55 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
h&|wqna 6.1.1红外辐射概述
iG<rB-" 6.1.2红外光学材料
Dd+ f,$ 6.1.3红外探测器
s3m]rC 6.2非制冷型红外成像系统
.0x+b-x 6.2.1红外光学系统的结构形式
1$,t:/'-4 6.2.2红外光学系统设计的特点
1FfdW>ay* 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
QusEWq)}< 6.3.1初始结构的选取
Qxds]5WB/ 6.3.2设计过程的分析
aQax85 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
/EY^u i 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
bXcDsP$. 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
F?j;3@z[A 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
Mwdh]I,# 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
c"ukV_6~J 6.5.1温度变化对光学系统的影响
>M .?qs4 6.5.2光学系统无热化设计方法
5ug?'TOj' 6.5.3光学系统无热化设计原理
t3 AZS0 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
33d86H%; 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
U_a)g
X 6.6.1冷光阑效率
v4L#^Jw(^p 6.6.2二次成像系统结构
'8~cf 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
V43pZ]YZ> 参考文献
#8;|_RU 第7章紫外告警光学系统设计
cvn4Q- ^ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
cmDskQ: 7.1.1日盲紫外
9IL#\:d1 7.1.2紫外材料
S=O/W(ZB 7.1.3紫外探测器
qB3{65 7.2日盲紫外球面光学系统设计
LV:oNK( 7.2.1系统初步优化
^RkHdA 7.2.2增大视场缩放焦距
4QWDuLu 7.2.3增加变量扩大视场
R7us9qM4e 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Cna@3)_ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
S~vbISl 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
~p~8T 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
L K9vvQz 7.3.4几点讨论
Gy[;yLnX 参考文献
5YIiO7@4 第8章投影光学系统设计
'l\V{0;mp 8.1数字微镜阵列(DMD)
woZ'T 8.1.1DMD的结构及工作原理
G8`q-B}q 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
/LhAQpUQT5 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
2F-!SI 8.2特殊投影棱镜设计
?8Cxt|o> 8.2.1分光棱镜的特点
/ /qTMxn 8.2.2分光棱镜的设计
_1*EMq6 8.3红外双波段共光路投影系统设计
"ffwh 8.3.1初始结构的选择
u;DF$
8.3.2红外双波段系统的优化
ZZTPAmIr 参考文献
+SM $# 第9章傅里叶变换光学系统设计
GFvZdP`s4 9.1傅里叶透镜
xkl'Y * 9.1.1透镜的相位调制作用
zsI0Q47\ 9.1.2透镜的傅里叶变换
I"3Qdi 9.1.3傅里叶透镜类型
) 0$7{3 9.2空间光调制器
AW6]S*rh 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
WX
79V 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
ltt%X].[ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
!.L%kw7z 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
D`e!CprF 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
c[< lr 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
-]5dD VSO 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
ksY^w+>(! 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
{AIP\ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
yyk[oH-Q 9.6.1光电混合联合变换相关器
@okC":Fw, 9.6.2光学试验装置
.D^k0V 参考文献
FqsG#6|x 第10章激光扫描光学系统设计
.x6*9z#q 10.1光束扫描器和扫描方式
*P:`{ZV7=W 10.1.1光束扫描器
VYf$0oo\4 10.1.2扫描方式
\WouTn 10.2fθ透镜及像差要求
j]J2,J 10.2.1fθ透镜的特性
X =S;8=N 10.2.2fθ透镜
参数确定
fJOU1% 10.3前扫描光学系统设计
j3`:;'L 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
4'+/R%jk" 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
S=[K/Kf- 参考文献
GfQMdLy\Z 第11章变焦光学系统设计
=DE5Wq19 11.1概述
ceVej' 11.1.1变焦原理
lZ^XZjwoM 11.1.2像差控制
[$.oyjd 11.1.3最小移动距离
FlVGi3 11.1.4变焦
镜头的分类
#zrD i 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
aChY5R 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
,0<|&D 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
}K"=sE 11.5变焦曲线及其绘制
K"Nq_Ddwd 参考文献
L)Un9&4L 第12章太赫兹光学系统设计
(U!WD`Ym 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
+aP%H
12.1.1太赫兹简介
jc;&g)Rv 12.1.2太赫兹材料
<6p{eGAQV 12.1.3太赫兹探测器
D6bCC;
h= 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
sF_.9G)S0 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
E'[pNU*"x- 12.2.2像质评价
CNbrXN 12.330~70μm太赫兹物镜设计
M%&`&{ 参考文献
M P0ww$( 6g akopZO