《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。
z'zC 5a/3nsup5 U+uIuhz &<) _7? xEB4oQ5 目录
@^`5;JiUk 第1章光学系统自动设计
NM1TFs2Y* 1.1引言
Lve$H(GHT 1.2像差的非线性
[n +( 1.3阻尼最小二乘法
lEpPi@2PK 1.4ZEMAX的
优化函数和权
0.#%KfQ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
tfv@
)9 参考文献
(JiEV3GH 第2章光学系统的像质评价
>P6U0 2.1成像光学系统
SNV;s, 2.1.1光学传递函数
ve4QS P 2.1.2相对畸变
!)c0 2.2非
成像光学系统
lb]k"L%KU7 2.2.1点列图
xH-} <7 2.2.2点扩散函数
^1ks`1 2.2.3衍射/几何能量曲线
"H{#ib_c_ 参考文献
;8gODj:dO 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
w$Mb+b$ 3.1非球面像差
P2)g%$ME 3.1.1非球面应用概述
%;` 3I$ 3.1.2非球面数学模型
XB%`5wwd 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
Kw>gg 3.1.4非球面应用举例
#elaz8 5 3.2斯密特卡塞格林系统设计
*1}vn%wvn 3.2.1卡塞格林系统简介
*c@]c~hY, 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
s_,&"-> 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
F#{PJ# 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
|nO}YU\E 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
EtB56FU\ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
Zn'y"@%t[ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
& l~=c2 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
OZh+x`' # 3.4.2……非球面位置的选择
dGc>EZSdj 3.4.3矢高数据的查询
$w<~W1\: 参考文献
W/;qMP1"- 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
14\!FCe)! 4.1衍射光学元件及其特性
WTh|7& 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
o6
[i0S 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
yM34G S=,J 参考文献
/XW,H0pR 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
KL*UU,qU 5.1梯度折射率透镜及其特性
vGPaW YV 5.1.1梯度折射率光学概述
?Qs>L~ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
?r~](l 5.1.3径向梯度折射率
9$'Edi=6 5.1.4梯度折射率光学系统像差
g:c
@ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
3!B3C(g 5.2.1总体设计方案
BcoE&I?[m| 5.2.2显微物镜的设计
dzMI5fA<_ 5.2.3梯度折射率透镜设计
zphStiwIQ 5.2.4转像透镜与场镜设计
xE.=\UzJ 5.2.5管道内窥镜系统优化
BF6H_g 5.2.6数值分析
Web8"8eD 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
? 5
V-D8k 5.3.1光纤内窥镜工作原理
l@YpgyqaL 5.3.2阶跃型
光纤 ]t3
NA*mM 5.3.3光纤物镜
'lNl><e- 5.3.4内窥镜物镜设计
J XnPKAN 参考文献
gf2w@CVF>= 第6章红外光学系统设计
,@ Cru= 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
u]cnbm 6.1.1红外辐射概述
G8?<(.pi@ 6.1.2红外光学材料
f1>^kl3@P 6.1.3红外探测器
`0Q:d' 6.2非制冷型红外成像系统
i&FC-{|Z 6.2.1红外光学系统的结构形式
^ihXM]1{G 6.2.2红外光学系统设计的特点
ArU>./)Q 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
?8C+wW 6.3.1初始结构的选取
bvR*sT#rg 6.3.2设计过程的分析
I_ .;nU1xA 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
@;,O V&XYn 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
/ADxHw`k 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
0KT{K( 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
9e :E% 2 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
A?|cJ"N 6.5.1温度变化对光学系统的影响
HNuwq\w 6.5.2光学系统无热化设计方法
2i(|? XJ^ 6.5.3光学系统无热化设计原理
U w`LWG3T 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Azz]TO 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
25ZGuM 6.6.1冷光阑效率
n8G#TQrAE 6.6.2二次成像系统结构
|H_)u 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
6eK^T= 参考文献
=\%>O7c,8Y 第7章紫外告警光学系统设计
pmW=l/6+V3 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Nyqm0C6m^ 7.1.1日盲紫外
EJtU(HmW 7.1.2紫外材料
A# M 7.1.3紫外探测器
1v\-jM" 7.2日盲紫外球面光学系统设计
.DvAX(2v 7.2.1系统初步优化
56_KB.Ww~ 7.2.2增大视场缩放焦距
4!}fCP ty 7.2.3增加变量扩大视场
b);}x1L.T 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
|b3/63Ri-0 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
}C&c=3V 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
0~1P&Qs<
7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
S8)awTA9 7.3.4几点讨论
(&nl}_`7?, 参考文献
xBG1up<z 第8章投影光学系统设计
E0DEFB 8.1数字微镜阵列(DMD)
Y)
t}%62 8.1.1DMD的结构及工作原理
(P>vI' 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
8c|IGC 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
}b^lg&$( 8.2特殊投影棱镜设计
BVNh>^W5B 8.2.1分光棱镜的特点
anwn!Eqk" 8.2.2分光棱镜的设计
|B`tRq 8.3红外双波段共光路投影系统设计
%ej"ZeM 8.3.1初始结构的选择
|}|;OG 8.3.2红外双波段系统的优化
aBC[(}Pb] 参考文献
4QVd{ 第9章傅里叶变换光学系统设计
6e*b;{d 9.1傅里叶透镜
2$ rq 9.1.1透镜的相位调制作用
mDmWTq\ 9.1.2透镜的傅里叶变换
7f$Lb,\y 9.1.3傅里叶透镜类型
1<p"z,c 9.2空间光调制器
v:0i5h&M 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
} R/ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
E{ ,O} 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
}Tef;8d 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
F3'X 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
~EM];i 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
-ur]k]R 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
~<U3KB 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
h5gXYmk 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
o%5bg( 9.6.1光电混合联合变换相关器
/YbL{G
)j} 9.6.2光学试验装置
E)E! 参考文献
w8i!Qi#y5D 第10章激光扫描光学系统设计
Z%R%D*f@y 10.1光束扫描器和扫描方式
gZUy0`E 10.1.1光束扫描器
.-ABo]hf 10.1.2扫描方式
$S}x'F!4_ 10.2fθ透镜及像差要求
VfwD{+5 10.2.1fθ透镜的特性
$g};u[y 10.2.2fθ透镜
参数确定
p o`$^TB^+ 10.3前扫描光学系统设计
KV*:,> 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
f.$o|R=v 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
~-GDheA 参考文献
9wAc&nl-Y 第11章变焦光学系统设计
Q=8
cBRe 11.1概述
q':wSu u 11.1.1变焦原理
kI'A`
/Bl 11.1.2像差控制
M::iU_ 11.1.3最小移动距离
1#<E]<='t 11.1.4变焦
镜头的分类
h;KK6*Z*$E 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
\G@6jn1G( 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
#U}U>4' 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
=R.9"7~2x 11.5变焦曲线及其绘制
4g9b[y~U 参考文献
}$1;< 第12章太赫兹光学系统设计
2>k)=hl: 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
eeZysCy+DY 12.1.1太赫兹简介
Y(zN 12.1.2太赫兹材料
c1J)yv1y 12.1.3太赫兹探测器
^^SfIK?p 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
*"\Q ~#W 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
1}E@lOc 12.2.2像质评价
8!GLw-kb 12.330~70μm太赫兹物镜设计
i@Zj7#e* 参考文献
h.;CL#s ? myXG92