《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。
U3dwI:cG !/]WrGqbS 2V#>)R#k
s|y "WDyx5 |0f>aZ 目录
7](KV" %V 第1章光学系统自动设计
u@cYw:-C 1.1引言
"LlfOKG 1.2像差的非线性
L bmawi^ 1.3阻尼最小二乘法
^0\ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
j=r P:# 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
LHo3
Niy. 参考文献
",KCCis 第2章光学系统的像质评价
9eQxit7 2.1成像光学系统
~
r438& 2.1.1光学传递函数
.0`m\~ L 2.1.2相对畸变
7V!*NBsl 2.2非
成像光学系统
S;286[oq@ 2.2.1点列图
/^#;d
UB 2.2.2点扩散函数
Su/6Q$0 t 2.2.3衍射/几何能量曲线
Tq[kl'_ 参考文献
/Y2}a<3&0 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
8b;1FQ' 3.1非球面像差
I$Op:P6.E 3.1.1非球面应用概述
T~##,qQ 3.1.2非球面数学模型
&keR~~/ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
FwkuC09tI 3.1.4非球面应用举例
=*c7i]@} 3.2斯密特卡塞格林系统设计
(<xfCH
F5 3.2.1卡塞格林系统简介
gL*>[@RO 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
SPY|K 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
9\BT0kx 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
.ufTQ?Fe 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
S]Mw#O| 3.3.2加入非球面简化物镜结构
,NyY>~+ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
E^/t$M|H 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
<(fRn`)PT 3.4.2……非球面位置的选择
8"8t-E#? 3.4.3矢高数据的查询
#(N+((): 参考文献
%,@e^3B 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
PIoLywpRn 4.1衍射光学元件及其特性
P"IPcT%Ob% 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
?kH8Lw~{5W 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
gv-xm 参考文献
Rnr(g;2 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
7'W%blg!V 5.1梯度折射率透镜及其特性
`tA"
}1;ka 5.1.1梯度折射率光学概述
(
+Q&[E"87 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Uyg5i[&X@ 5.1.3径向梯度折射率
*U,@q4 5.1.4梯度折射率光学系统像差
xy/`ZS2WPq 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
L\xk:j1[ 5.2.1总体设计方案
d"*uBVzXm 5.2.2显微物镜的设计
8"2=U6*C 5.2.3梯度折射率透镜设计
t!W(_8j 5.2.4转像透镜与场镜设计
;5S9y7[i| 5.2.5管道内窥镜系统优化
=JK@z 5.2.6数值分析
@ hiCI.?X 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
9=8iy
w 5.3.1光纤内窥镜工作原理
Bn#?zI 5.3.2阶跃型
光纤 4U+xb> 5.3.3光纤物镜
(a.z9nqGA 5.3.4内窥镜物镜设计
j<VFn~*_ 参考文献
;o2$
Q 第6章红外光学系统设计
1{ ~#H<K 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
0ghGBuv1s 6.1.1红外辐射概述
|,gc_G 6.1.2红外光学材料
mS$j?>m 6.1.3红外探测器
S1Wj8P- 6.2非制冷型红外成像系统
Wz49i9e+d 6.2.1红外光学系统的结构形式
7Bzq,2s 6.2.2红外光学系统设计的特点
{JZZZY!n2 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
!;Yg/'vD- 6.3.1初始结构的选取
8dZSi 6.3.2设计过程的分析
cu7hBfj 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
Y)0*b5?1r 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
O`x;,6Vr 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
K6v6ynp/ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
CrC^1K 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
WM7oM~&{6 6.5.1温度变化对光学系统的影响
B(LWdap~ 6.5.2光学系统无热化设计方法
ZkRx1S"m 6.5.3光学系统无热化设计原理
?I_s0k I 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
#%iDT6 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
TN!j13, 6.6.1冷光阑效率
z&#SPH* 6.6.2二次成像系统结构
42_`+Vt]d7 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
v5!d$Vctu 参考文献
D0&,? 第7章紫外告警光学系统设计
X^}I-M%{m 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
=9y[1t 7.1.1日盲紫外
b~KDP+Ri 7.1.2紫外材料
ieDk ; 7.1.3紫外探测器
QUq_:t+Dv 7.2日盲紫外球面光学系统设计
qON|4+~u% 7.2.1系统初步优化
]i&6c 7.2.2增大视场缩放焦距
rdl;M>0@ 7.2.3增加变量扩大视场
V)Z}En["1 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
nhB1D- 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
#I{h\x><? 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
2iY3Lsna 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
#|Y5,a,{ 7.3.4几点讨论
Ygm`ZA y 参考文献
~P*6ozSYpY 第8章投影光学系统设计
"Gfh ,e 8.1数字微镜阵列(DMD)
YIn',]p: 8.1.1DMD的结构及工作原理
?{P"O!I{ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
#a/5SZP
Z\ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
a]JYDq`,3 8.2特殊投影棱镜设计
aE`c%T):` 8.2.1分光棱镜的特点
Tzt8h\Q^z 8.2.2分光棱镜的设计
`slL%j^" 8.3红外双波段共光路投影系统设计
`YFtL 8.3.1初始结构的选择
9TgIB 8.3.2红外双波段系统的优化
"9ZID-~] 参考文献
0LPig[ 第9章傅里叶变换光学系统设计
y6ECdVF 9.1傅里叶透镜
y?[ v=j*U 9.1.1透镜的相位调制作用
.f*4T4eR- 9.1.2透镜的傅里叶变换
yCd-9zb= 9.1.3傅里叶透镜类型
_(_a*ml 9.2空间光调制器
WKts[Z 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
?Nup1!D 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
' KWyx 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
S@jQX 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
RY]#<9>M 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
EY^1Y3D w0 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
AsQ)q 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
\l'm[jy> 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
j-4VB_N@ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
*"+=K,#D 9.6.1光电混合联合变换相关器
0ZT5bg_M 9.6.2光学试验装置
G! ]k#.^A, 参考文献
Nh8Q b/:: 第10章激光扫描光学系统设计
X@$f$= 10.1光束扫描器和扫描方式
Upc+Ukw 10.1.1光束扫描器
|8&,b`Gfo 10.1.2扫描方式
)_+rU|We 10.2fθ透镜及像差要求
@GBxL*e 10.2.1fθ透镜的特性
3VsW@SG7N 10.2.2fθ透镜
参数确定
M`. tf_x 10.3前扫描光学系统设计
O}+.U<V
10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
3*]eigi) 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
H35S#+KX 参考文献
VvvRRP^q 第11章变焦光学系统设计
9 %8"e>~ 11.1概述
B( ]M& 11.1.1变焦原理
J4QXz[dG 11.1.2像差控制
8qY79)vD4E 11.1.3最小移动距离
2"0es40;0 11.1.4变焦
镜头的分类
OglEt[ " 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
\.C+ue 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
cQ/5qg 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
1e(E:_t 11.5变焦曲线及其绘制
$}<PL}+ 参考文献
w&$`cD 第12章太赫兹光学系统设计
{%<OD8>p 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
J5di[nu 12.1.1太赫兹简介
bP8Sj16q 12.1.2太赫兹材料
ql<i] Y 12.1.3太赫兹探测器
(*Z)(O*z 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
5A%w 8Qv 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
VbJiZw(aR 12.2.2像质评价
*}]Nf
12.330~70μm太赫兹物镜设计
||T2~Q*:y 参考文献
M3J#'%$ O*eby*%h