《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。
P\$%p-G :f0#4'f Md*.q^:
5?>ES* `>HrO}x^ 目录
Hw,@oOh. 第1章光学系统自动设计
{Ok]$0L 1.1引言
$g
}aH(vf 1.2像差的非线性
+6(\7? 1.3阻尼最小二乘法
8M7Bw[Q1 1.4ZEMAX的
优化函数和权
p<\7" SB= 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Z)<lPg!YAR 参考文献
.i3_D?? 第2章光学系统的像质评价
G54`{V4&s 2.1成像光学系统
a-NicjV# 2.1.1光学传递函数
:CP,DO 2.1.2相对畸变
~L"?C 2.2非
成像光学系统
Bk/&H-NI 2.2.1点列图
2CV? cm 2.2.2点扩散函数
bg^<e}{<H 2.2.3衍射/几何能量曲线
]3L/8]: 参考文献
1;~|[C 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
CEBa,hp@ 3.1非球面像差
"Ve9\$_s 3.1.1非球面应用概述
{n(/ c33 3.1.2非球面数学模型
h*\u0yD) 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
[$z- 3.1.4非球面应用举例
~P'i
/*: 3.2斯密特卡塞格林系统设计
eaDG7+iS 3.2.1卡塞格林系统简介
^`bMFsP 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
<sls1, 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
">vi=Tr 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
/Edq[5Ah 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
kG`&Z9P 3.3.2加入非球面简化物镜结构
!gJw?(8" 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
H4<Q}([w 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
&W{v(@ 3.4.2……非球面位置的选择
7\yh<?`V8 3.4.3矢高数据的查询
r'MA$PiS' 参考文献
P[tYu: 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
ZKai*q4? 4.1衍射光学元件及其特性
\q^:$iY~ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
Cl!9/l?z 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
t$rla_rbY 参考文献
o_03Io
~Bf 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
}lGui>/D 5.1梯度折射率透镜及其特性
/dHIm`. Z 5.1.1梯度折射率光学概述
od^ylg>K 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
mp
z3o\n 5.1.3径向梯度折射率
^%!#Q]. 5.1.4梯度折射率光学系统像差
U_WO<uhC 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
Z}.ZTEB 5.2.1总体设计方案
#\\|:`YV 5.2.2显微物镜的设计
1:J+`mzpl 5.2.3梯度折射率透镜设计
Rx?ze( 5.2.4转像透镜与场镜设计
ER0B{b 5.2.5管道内窥镜系统优化
I{=Yuc 5.2.6数值分析
Zpz3?VM( 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
<,D*m+BWn 5.3.1光纤内窥镜工作原理
|qBcE 5.3.2阶跃型
光纤 %< `D'V@ 5.3.3光纤物镜
/i#";~sO 5.3.4内窥镜物镜设计
t(jE9t|2e6 参考文献
W||&Xb 第6章红外光学系统设计
:aH5=@[!y 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
4issj$ 6.1.1红外辐射概述
o7@C$R_# 6.1.2红外光学材料
<T&v\DN 6.1.3红外探测器
B<0Kl.V 6.2非制冷型红外成像系统
!s:e 6.2.1红外光学系统的结构形式
Hz)i.AA 4 6.2.2红外光学系统设计的特点
lc3Gu78 A/ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
SmIcqM 6.3.1初始结构的选取
;a| ~YM2I 6.3.2设计过程的分析
<y?=;54a 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
@_1cY#! 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
5lM2nhlf'b 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
h~ZLULW)B 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
jcb&h@T8kv 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
-&=dl_m 6.5.1温度变化对光学系统的影响
N1B$z3E* 6.5.2光学系统无热化设计方法
U_l9CZ 6.5.3光学系统无热化设计原理
dqs~K7O^E 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
SMzq,?-` 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
gd*2*o$g( 6.6.1冷光阑效率
eW;3ko E 6.6.2二次成像系统结构
[FLR&=.( 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
2t
PfIg 参考文献
is~2{: 第7章紫外告警光学系统设计
K6sXw[VC[ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
e[s}tjx 7.1.1日盲紫外
/(.:l +[w[ 7.1.2紫外材料
Eku9u 7.1.3紫外探测器
Pc2!OQC'"" 7.2日盲紫外球面光学系统设计
?)186dp 7.2.1系统初步优化
zo8D" 7.2.2增大视场缩放焦距
M:b#">M 7.2.3增加变量扩大视场
ex6R=97uA 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
j[.nk 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
v?Utz~lQ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
.6xMLo,R 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
{_/ o' 6 7.3.4几点讨论
Fm,` ]CO 参考文献
ixSr*+ 第8章投影光学系统设计
kwL|gO1L 8.1数字微镜阵列(DMD)
Od)y4nr3~ 8.1.1DMD的结构及工作原理
+vaA
P= 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
tW/g0lC% 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
cR_ pC
9z 8.2特殊投影棱镜设计
Cs7ol-\) 8.2.1分光棱镜的特点
gWzslgO6 8.2.2分光棱镜的设计
J=t}9.H~= 8.3红外双波段共光路投影系统设计
&lLfVa-l 8.3.1初始结构的选择
8-B7_GoJ+B 8.3.2红外双波段系统的优化
3%5a&b 参考文献
X6r0+D5AvB 第9章傅里叶变换光学系统设计
6(rN(C 9.1傅里叶透镜
"ayV8{m^3 9.1.1透镜的相位调制作用
N+@ Ff3M 9.1.2透镜的傅里叶变换
t>/x-{bH\ 9.1.3傅里叶透镜类型
brs`R#e \ 9.2空间光调制器
b5LToy: 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
0o"aSCq8t 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
KE@+I.x 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
^9:`D@Z+ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
ao"2kqa)r 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
U/^#nU., 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
rpK&OR/ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
; Byt'S 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
#$x,PeG 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
PPr Pj^%z= 9.6.1光电混合联合变换相关器
#Uu,yHMv:; 9.6.2光学试验装置
L_RVHvA=M/ 参考文献
bo/9k 4N3 第10章激光扫描光学系统设计
T7.Iqw3p 10.1光束扫描器和扫描方式
{0Y6jk>I 10.1.1光束扫描器
Q_|}~4_+ 10.1.2扫描方式
h_[{-WC 10.2fθ透镜及像差要求
d#a/J.Z$A 10.2.1fθ透镜的特性
d\l{tmte 10.2.2fθ透镜
参数确定
rZJJ\ , | 10.3前扫描光学系统设计
45sEhs[$ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
C2"^YRN, 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
uC^)#Y\" 参考文献
=g9n =spAn 第11章变焦光学系统设计
YWl#!"- 11.1概述
8qg%>ZU4d 11.1.1变焦原理
SL- 2 ^\R 11.1.2像差控制
%m\:AK[} 11.1.3最小移动距离
t{jY@JT| 11.1.4变焦
镜头的分类
N*}soMPV^. 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
L)J1yw 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
u9OY
Jo 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
<@KIDZYC 11.5变焦曲线及其绘制
4d5c]% 参考文献
L
AasmQ 第12章太赫兹光学系统设计
eTvWkpK+ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
Lz.khE< 12.1.1太赫兹简介
0BlEt1e2T 12.1.2太赫兹材料
7,+eG">0 12.1.3太赫兹探测器
W3tin3__
12.250~100μm太赫兹光学系统设计
E5n7
< 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
6I
+0@,I 12.2.2像质评价
{x_.QWe5 12.330~70μm太赫兹物镜设计
E(4c& 参考文献
Hyy b0c^= `xLsD}32