《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。
$}k"wI[ @Ds? 'EREut,>'
RkLH}`# fINM$ 6 目录
G-n`X":$DT 第1章光学系统自动设计
}M| 1.1引言
r+0)l:{. 1.2像差的非线性
df1* [ 1.3阻尼最小二乘法
VUF7-C* 1.4ZEMAX的
优化函数和权
;gm){ g 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
3 XfXMVm 参考文献
1}8e@`G0.] 第2章光学系统的像质评价
CsSB'+&{ 2.1成像光学系统
O:7y-r0i 2.1.1光学传递函数
[1nI%/</> 2.1.2相对畸变
EmY4>lr 2.2非
成像光学系统
C
[2tH2*# 2.2.1点列图
t41cl 2.2.2点扩散函数
=,@SZsM*B 2.2.3衍射/几何能量曲线
"-xC59, 参考文献
1| gP
:t} 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
&`TX4b^/! 3.1非球面像差
DR0W)K
^ 3.1.1非球面应用概述
N M8F 3.1.2非球面数学模型
RPiCXpJv& 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
iD(K*[;lc 3.1.4非球面应用举例
n1ED _9 3.2斯密特卡塞格林系统设计
|ntJ+ 3.2.1卡塞格林系统简介
x:2[E- 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
AN~1E@" 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
E?XA/z ! 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
e2*^;&|% 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
;JmD(T7{ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
WJ.PPq>]F 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
7>ODaj
3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
\:=Phbn 3.4.2……非球面位置的选择
D\`$ 3.4.3矢高数据的查询
B)-S@.u 参考文献
k2@IJ~ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
v%FVz 4.1衍射光学元件及其特性
_?r+SRFn 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
}]s~L9_z[' 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
tRv#%>fj 参考文献
cn\_;TYiJ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
Zwt!nh 5.1梯度折射率透镜及其特性
.Nf*Yqs0 5.1.1梯度折射率光学概述
3?geJlD4 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
'qM3.U 5.1.3径向梯度折射率
q/3}8BJ 5.1.4梯度折射率光学系统像差
A!f0AEA, 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
Rxli;blzi 5.2.1总体设计方案
b]Y,& 8}[+ 5.2.2显微物镜的设计
#YNb&K
n 5.2.3梯度折射率透镜设计
f/c}XCH_h 5.2.4转像透镜与场镜设计
cQ8:;-M 5.2.5管道内窥镜系统优化
=0:hrg+Zgx 5.2.6数值分析
;,A\bmC 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
O:x=yj%^ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
r"Bf@va 5.3.2阶跃型
光纤 14&EdTG. 5.3.3光纤物镜
08`
@u4 5.3.4内窥镜物镜设计
WIGb7}egR 参考文献
evs2dz<eA 第6章红外光学系统设计
='JX_U`A^F 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
)} #r"! 6.1.1红外辐射概述
m,KY_1%M 6.1.2红外光学材料
ZRHTvxf 6.1.3红外探测器
NWpRzh8$u 6.2非制冷型红外成像系统
Qm-P& g- 6.2.1红外光学系统的结构形式
&qU[wn:1 6.2.2红外光学系统设计的特点
1)R)+`y 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
VO`A 6.3.1初始结构的选取
DEs?xl]zO 6.3.2设计过程的分析
4Klfnki 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
f/B--jq 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
x -!FS h8q 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
!+6l.`2WI 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
8tL61x{] 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
.3&m:P8zV 6.5.1温度变化对光学系统的影响
FX^E | 6.5.2光学系统无热化设计方法
<(MFEIt 6.5.3光学系统无热化设计原理
'KL(A-}! 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Jc)1} 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
@CmxH(-i- 6.6.1冷光阑效率
$!f$R`R^Q\ 6.6.2二次成像系统结构
E)P1`X 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
qWFg~s#+ 参考文献
M($},xAvDU 第7章紫外告警光学系统设计
,54<U~Lg: 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
;x#>J +QlG 7.1.1日盲紫外
Rv-o__C! 7.1.2紫外材料
fUL"fMoU 7.1.3紫外探测器
JK(&E{80 7.2日盲紫外球面光学系统设计
$ZU(bEUOG 7.2.1系统初步优化
jveRiW@ 7.2.2增大视场缩放焦距
Kv]6 b2HT 7.2.3增加变量扩大视场
a)1,/:7' 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
!D3}5A1, 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
9zyN8v2 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
s]iOC6v 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
f#~Re:7.c 7.3.4几点讨论
4.'EEuRw\} 参考文献
$ZRN#x@ 第8章投影光学系统设计
,&=`T7i 8.1数字微镜阵列(DMD)
bwJi[xF 8.1.1DMD的结构及工作原理
v#|c.<]. 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
N:: ;J 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
DVJc-.x8 8.2特殊投影棱镜设计
1Tq$ E[ 8.2.1分光棱镜的特点
q,DX{: 8.2.2分光棱镜的设计
$D5U# 8.3红外双波段共光路投影系统设计
ry
?2 o! 8.3.1初始结构的选择
\bOjb\ w$ 8.3.2红外双波段系统的优化
r!^\Q7 参考文献
b-?o?}* 第9章傅里叶变换光学系统设计
uKy *N*} 9.1傅里叶透镜
!r*;R\!n2 9.1.1透镜的相位调制作用
%7#Zb ' 9.1.2透镜的傅里叶变换
d_uy;-3 9.1.3傅里叶透镜类型
`5Btg.
& 9.2空间光调制器
3kCbD=yF 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
7]%il[ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
(NdgF+'= 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
yV/ J( 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
}i&dZTBGW 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
N o(f0g. 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
pT@!O}'$ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
LG#w/).^ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
8>Z$/1Mh 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
&8_;: 9.6.1光电混合联合变换相关器
rfRo*u2" 9.6.2光学试验装置
e:LZ s0 参考文献
Iv72;ZCh?6 第10章激光扫描光学系统设计
{@5WeWlz~ 10.1光束扫描器和扫描方式
nnL$m_K~ 10.1.1光束扫描器
rA,Y_1b * 10.1.2扫描方式
i*R:WTw# 10.2fθ透镜及像差要求
O'-Zn]@.] 10.2.1fθ透镜的特性
xzl4v=7 10.2.2fθ透镜
参数确定
F/*fQAa" 10.3前扫描光学系统设计
x7Rq|NQ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
`B\KS*Gya# 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
=jIT"rk 参考文献
n>:c}QAJH 第11章变焦光学系统设计
d Zz^9:C+ 11.1概述
$&=;9=" 11.1.1变焦原理
(1SO;8k\ 11.1.2像差控制
:F>L;mp 11.1.3最小移动距离
udD*E~1q 11.1.4变焦
镜头的分类
W(a'^
#xe 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
*OOa)P{^D 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
ru/zLj: 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
S~rVRC"<xo 11.5变焦曲线及其绘制
z]l-?>Zbg 参考文献
8U<.16+5Q 第12章太赫兹光学系统设计
V> a3V' 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
|369@un6 12.1.1太赫兹简介
"aWX:WL&}s 12.1.2太赫兹材料
[wio/wc 12.1.3太赫兹探测器
+z(,A 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
.l( r8qY# 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
!|<f%UO 12.2.2像质评价
Wqs.oh 12.330~70μm太赫兹物镜设计
:qCm71* 参考文献
Fm$n@RbX =*:[(Py1