《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。
b6@(UneVM
!e+^}s X9J&OQ[W
/$q9
Kxb ^#-i%V% 目录
-HE@wda 第1章光学系统自动设计
1Qc>A8SU 1.1引言
5uVSbo. 1.2像差的非线性
%Sgdhgk1 1.3阻尼最小二乘法
Kx-s95t 1.4ZEMAX的
优化函数和权
i]>)'i 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
TVk C pO,H 参考文献
z A ~aiX 第2章光学系统的像质评价
H pZD^h?L 2.1成像光学系统
SuO@LroxTB 2.1.1光学传递函数
3gUGfedi 2.1.2相对畸变
9S.J%*F7 2.2非
成像光学系统
8?YWE62 2.2.1点列图
a2'si}'3 2.2.2点扩散函数
8Pkw'.r 2.2.3衍射/几何能量曲线
'Ti7}K 参考文献
'@{'T LMCi 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
bv%A; 3.1非球面像差
#QWG5 3.1.1非球面应用概述
"JH
/ODm 3.1.2非球面数学模型
9d\B*OU 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
P5qY|_ 3.1.4非球面应用举例
{JJq/[j 3.2斯密特卡塞格林系统设计
1ymq7F(2 3.2.1卡塞格林系统简介
aUqVcEU1 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
?3I93Bt7 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
y<Z-f. 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
7sC8|+ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
shn{]Y 3.3.2加入非球面简化物镜结构
l6[0i 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
mYE 8]4 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
A9?h*/$ 3.4.2……非球面位置的选择
I3#h 3.4.3矢高数据的查询
;;*'<\lP.j 参考文献
qoifzEc`U 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
,h#U<CnP# 4.1衍射光学元件及其特性
f&n6;N 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
C6!P8qX 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
6v]y\+ 参考文献
h
rksPK"s2 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
YFGQPg 5.1梯度折射率透镜及其特性
9b8kRz[ c 5.1.1梯度折射率光学概述
|%i|P)] 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
cNd;qO0$ 5.1.3径向梯度折射率
Uu<Tn#nb 5.1.4梯度折射率光学系统像差
U&(TqRi, 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
pejG%pJ 5.2.1总体设计方案
jRCf!RO 5.2.2显微物镜的设计
FtEmSKD 5.2.3梯度折射率透镜设计
hDP&~Mk 5.2.4转像透镜与场镜设计
K4H U9! 5.2.5管道内窥镜系统优化
HxH.=M8S_ 5.2.6数值分析
OLl?1 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
#?V7kds] 5.3.1光纤内窥镜工作原理
]Uy
cT3A 5.3.2阶跃型
光纤 q%RPAe 5.3.3光纤物镜
^T{ww=/v 5.3.4内窥镜物镜设计
1z#0CX}Y/H 参考文献
" %,KZI 第6章红外光学系统设计
[h3y8O 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
3Mw2;.rk 6.1.1红外辐射概述
a9w1Z4 6.1.2红外光学材料
^EG@tB $< 6.1.3红外探测器
OE"r=is 6.2非制冷型红外成像系统
!Q0aKkMfL 6.2.1红外光学系统的结构形式
,^>WCG 6.2.2红外光学系统设计的特点
1Ar6hA 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
0VA$
Ige 6.3.1初始结构的选取
z1WF@Ej 6.3.2设计过程的分析
Z,? T`[4B 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
RyJN=;5p 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
s-z*Lq* 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
7wm9S4+| 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
gLH#UwfJ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
cSkJlhwNn 6.5.1温度变化对光学系统的影响
jDaWmy<ha 6.5.2光学系统无热化设计方法
og! d 6.5.3光学系统无热化设计原理
hZudVBn 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
?
7H'#l 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
TsX(=N_ 6.6.1冷光阑效率
XQH
wu 6.6.2二次成像系统结构
D+y_&+&,t 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
i;yr=S,a0/ 参考文献
gA&+<SK( 第7章紫外告警光学系统设计
/{j") 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
[T5z}!_y 7.1.1日盲紫外
RgPY,\_9+ 7.1.2紫外材料
n1Y3b~E?E 7.1.3紫外探测器
T\Zq/Z\ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
y'a(>s( 7.2.1系统初步优化
S!u`V3-s 7.2.2增大视场缩放焦距
'A|OVyH 7.2.3增加变量扩大视场
/j{`hi 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
X~H~k1 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
:=0XT`iY 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
T{L{<+9% 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
5_d=~whO&2 7.3.4几点讨论
2K8?S 参考文献
lF=l|.c 第8章投影光学系统设计
8ol R#> 8.1数字微镜阵列(DMD)
+>F #{b 8.1.1DMD的结构及工作原理
LPOZA` 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
}-e 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
HfF4BQxm 8.2特殊投影棱镜设计
kRyt|ryWh 8.2.1分光棱镜的特点
=t+{)d.w 8.2.2分光棱镜的设计
) ny,vcU] 8.3红外双波段共光路投影系统设计
L
1fK 8.3.1初始结构的选择
2WA =U] 8.3.2红外双波段系统的优化
&|:T+LVv$+ 参考文献
s 4Mi9h_ 第9章傅里叶变换光学系统设计
"
-Ie 9.1傅里叶透镜
ic"n*SZa 9.1.1透镜的相位调制作用
6iozb~!Rr 9.1.2透镜的傅里叶变换
UacGq, 9.1.3傅里叶透镜类型
;T|y^D 9.2空间光调制器
V!'N:je 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
n(mS 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
@;-6qZ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
eBK s-2r 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
<z>K{:+> 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
xELnik_L2 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
`q ;79t 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
>gt_C' 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
4LCgQS6 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
3b_tK^|' 9.6.1光电混合联合变换相关器
DIk\=[{2q 9.6.2光学试验装置
-zeodv7 参考文献
doCWJ 第10章激光扫描光学系统设计
8tc9H}> 10.1光束扫描器和扫描方式
I<w`+<o( 10.1.1光束扫描器
s$ONht 10.1.2扫描方式
/nK)esB1L 10.2fθ透镜及像差要求
a.|4`*1[; 10.2.1fθ透镜的特性
x04JU$@ 10.2.2fθ透镜
参数确定
5-277? 10.3前扫描光学系统设计
`0r=ND5. 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
C +-< 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
hIj[#M&6 参考文献
?kICYtY:_b 第11章变焦光学系统设计
2p( M`@ 11.1概述
(8!#<$ 11.1.1变焦原理
-%XvWZvZ 11.1.2像差控制
lR!Sdd} - 11.1.3最小移动距离
I#Q
Tmg. 11.1.4变焦
镜头的分类
/`iBv8! 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
mx#H+:}&r 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
,w.`(?I/ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
h(,SAY_ 11.5变焦曲线及其绘制
;Yrg4/Ipa 参考文献
n2bL- 第12章太赫兹光学系统设计
guC/eSxv 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
:E|HP#iwu 12.1.1太赫兹简介
\?,'i/c- 12.1.2太赫兹材料
UarU.~Uqi 12.1.3太赫兹探测器
<v?9:} 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
`Z{kJMS 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
@!\g+z_" 12.2.2像质评价
(/&IBd- 12.330~70μm太赫兹物镜设计
>G2o 参考文献
n:?fv=9n hFw\uETu