《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。
Y)M8zi>b =yqHC<8: 6Cc7ejt|u
_]|Qec) IgM
v =^U 目录
Y"!uU.=xJ 第1章光学系统自动设计
| ^GyH$. 1.1引言
i:Y\`J 1.2像差的非线性
zOGR+Gq_Z 1.3阻尼最小二乘法
U<Jt50O 1.4ZEMAX的
优化函数和权
jGD%r~lN 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
."mlSW"Wm 参考文献
vPmnN^ 第2章光学系统的像质评价
|!LnAh 2.1成像光学系统
jN/ j\x' 2.1.1光学传递函数
8_xLl2 2.1.2相对畸变
(oaYF+T 2.2非
成像光学系统
3t(c_:[% 2.2.1点列图
% fhNxR 2.2.2点扩散函数
rWQY?K@ 2.2.3衍射/几何能量曲线
7[KCWJ 参考文献
v01#>,R 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
@`|)Ia< 3.1非球面像差
E5UcZ7 3.1.1非球面应用概述
t;47(U 3.1.2非球面数学模型
9y~"|t 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
v0@)t&O 3.1.4非球面应用举例
R1%y]]*-P 3.2斯密特卡塞格林系统设计
Qn=$8!Qqa 3.2.1卡塞格林系统简介
s".HEP~]= 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
1`-r#-MGG 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
9%!dNnUk 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
_x % 1 F 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
lf$Ve 3.3.2加入非球面简化物镜结构
!LIlt`ag9 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
4%_M27bu[ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
pbn\9C/ 3.4.2……非球面位置的选择
MYdx .NZT 3.4.3矢高数据的查询
sN/+ 参考文献
keCRvl Z4 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
Zdn!qyR` 4.1衍射光学元件及其特性
YYUe)j{T 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
<z) E(J\ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
W`L!N&fB 参考文献
`\b+[Nes 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
,rO[mNk9@ 5.1梯度折射率透镜及其特性
44-r\> 5.1.1梯度折射率光学概述
|4C^$ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
I>"Ci(N 5.1.3径向梯度折射率
=2 jhII 5.1.4梯度折射率光学系统像差
~&g a1r2v? 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
P(ZQDTbM
: 5.2.1总体设计方案
wk[
wNIu 5.2.2显微物镜的设计
~UPZ< 5.2.3梯度折射率透镜设计
'Q|c@t 5.2.4转像透镜与场镜设计
N"c(e6 5.2.5管道内窥镜系统优化
<Ar$v'W=F{ 5.2.6数值分析
rVzI_zYqp' 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
M{KW@7j 5.3.1光纤内窥镜工作原理
wahZK~,EaY 5.3.2阶跃型
光纤 $H*/;`,\[ 5.3.3光纤物镜
(:sZ
b?* 5.3.4内窥镜物镜设计
GdA.g
w 参考文献
$0qMQ%P 第6章红外光学系统设计
<avQR9'& 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
fRHKQ(a# 6.1.1红外辐射概述
4v.d-^ 6.1.2红外光学材料
BD*G1k_q 6.1.3红外探测器
)=_ycf^MC 6.2非制冷型红外成像系统
LmLGki$w 6.2.1红外光学系统的结构形式
]gP5f @` 6.2.2红外光学系统设计的特点
"H+,E_&( 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
e7k%6'@ 6.3.1初始结构的选取
*g$i5!yM' 6.3.2设计过程的分析
`W5-.Tv 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
O\Eqr?%L) 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
wNDbHR 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
jk70u[\ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
"wM1 qX 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
ctn,
]ld 6.5.1温度变化对光学系统的影响
TFH&(_b 6.5.2光学系统无热化设计方法
S`=WF^ 6.5.3光学系统无热化设计原理
~W{-Q. 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
AW8'RfC. 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
(Hp' B))2 6.6.1冷光阑效率
{j
SmoA 6.6.2二次成像系统结构
\b8\Ug~t 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
D>#l -{d 参考文献
1}g:|Q 第7章紫外告警光学系统设计
-9+se 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
YpmYxd^ 7.1.1日盲紫外
yoS? s 7.1.2紫外材料
<hvRP!~<) 7.1.3紫外探测器
A
Y9
9!p 7.2日盲紫外球面光学系统设计
tP(h9|[N 7.2.1系统初步优化
I:=dG[\h2 7.2.2增大视场缩放焦距
?IW_O~Js 7.2.3增加变量扩大视场
1W,(\'^R 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
74J@F2g}? 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
j]5WK_~M 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
i[nF.I5*f 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
Qc"'8kt 7.3.4几点讨论
IVjU`ij 参考文献
B3
zk(RNZ 第8章投影光学系统设计
SF<Vds}A2 8.1数字微镜阵列(DMD)
Xe1P- 60 8.1.1DMD的结构及工作原理
)K]pnH| 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
Q*ju
sm 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
:td ~g;w 8.2特殊投影棱镜设计
SW 8x]B 8.2.1分光棱镜的特点
0b-?q&*_ 8.2.2分光棱镜的设计
Pqp * 8.3红外双波段共光路投影系统设计
1mgLX_U9 8.3.1初始结构的选择
{aOkV:: 8.3.2红外双波段系统的优化
d8x%SQ!V 参考文献
|m*.LTO 第9章傅里叶变换光学系统设计
<"tDAx 9.1傅里叶透镜
p 2O~>97t1 9.1.1透镜的相位调制作用
+c$I&JO 9.1.2透镜的傅里叶变换
ocQWQ 9.1.3傅里叶透镜类型
jAhP>
t: 9.2空间光调制器
H3KTir"on 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
gS9>N/b| 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Z~u9VYi! 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
q31>uF 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
P,z:Z|}8 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
9;=dxWf 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
`!4,jd 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
veh
5}2 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
{^ec(EsO# 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
*dsX#Iz
9.6.1光电混合联合变换相关器
F:g= i}7 9.6.2光学试验装置
m,MSMw1p 参考文献
I9
64 第10章激光扫描光学系统设计
LJTo\^* 10.1光束扫描器和扫描方式
X_ TiqV 10.1.1光束扫描器
+pmu2}E.3 10.1.2扫描方式
@!%n$>p/V 10.2fθ透镜及像差要求
>s EjR! 10.2.1fθ透镜的特性
X9=N%GY[ 10.2.2fθ透镜
参数确定
}VCI=?- 10.3前扫描光学系统设计
%V_-%/3Z 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
2KJ1V+g@a6 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
<z)m%*lvU 参考文献
})F*:9i* 第11章变焦光学系统设计
` lpz-"EEV 11.1概述
|\9TvN^$` 11.1.1变焦原理
Im72Vt:p- 11.1.2像差控制
9U_ks[Qa 11.1.3最小移动距离
:}}%#/nd 11.1.4变焦
镜头的分类
7}o/: 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
dJuD|9R 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
C*kK)6v` 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
LF<wt2?* 11.5变焦曲线及其绘制
#2p#VQh 参考文献
[0;buVU. 第12章太赫兹光学系统设计
]`o!1( GA 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
Z*!O:/B 12.1.1太赫兹简介
m@G i6 12.1.2太赫兹材料
RrV>r<Z"Q 12.1.3太赫兹探测器
I*|P@0 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
5]Da{Wmgs 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
\_]En43mg 12.2.2像质评价
Xq#Y*lKVD 12.330~70μm太赫兹物镜设计
9(_{`2R8 参考文献
vp)Vb^K> #@.-B,]