《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。
4jdP3Q/ #hF(`oX}4K :c`Gh< u
zP|^) h5 ) i=.x+Q 目录
i5jsM\1j 第1章光学系统自动设计
&Z6s\r% 1.1引言
6ly`lu9 1.2像差的非线性
L/2,r*LNx$ 1.3阻尼最小二乘法
qv.s-@l8 1.4ZEMAX的
优化函数和权
cCbZ* 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
%oHK=],|1 参考文献
:"I!$_E' 第2章光学系统的像质评价
U/9_: 2.1成像光学系统
Q?]-/v 2.1.1光学传递函数
J>p6')Y6~ 2.1.2相对畸变
S<UWv@`U" 2.2非
成像光学系统
4Bz:n 2.2.1点列图
zX}t1:nc 2.2.2点扩散函数
20A`]-D 2.2.3衍射/几何能量曲线
V(3=j)# 参考文献
6>&h9@ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
fm1yZX?` 3.1非球面像差
6g&Ev' 3.1.1非球面应用概述
+ Un(VTD 3.1.2非球面数学模型
3
G_0DS 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
aGq1YOD[$ 3.1.4非球面应用举例
9vI<\
Xa 3.2斯密特卡塞格林系统设计
fv/Nf" 3.2.1卡塞格林系统简介
aK33bn'j 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
z^^)n 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
_ UGR+0'Q\ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
iqr/MB,W 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
u.dYDi 3.3.2加入非球面简化物镜结构
pq$-s7# 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
}ej>uZVe< 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
|Q+:vb: 3.4.2……非球面位置的选择
}WDzzjDR+ 3.4.3矢高数据的查询
!8*lU2 参考文献
_=-B%m 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
p(Ux]_s% 4.1衍射光学元件及其特性
85?;\5%- 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
(5a:O (\r 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
Lv
UQ&NmY 参考文献
_9:r4|S 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
h5<eU;Rw+ 5.1梯度折射率透镜及其特性
RG_.0'5=hc 5.1.1梯度折射率光学概述
xtO#reL"q? 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
/odDJxJ
k 5.1.3径向梯度折射率
vb`R+y@ 5.1.4梯度折射率光学系统像差
J"~!jrzBh( 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
5yk#(i7C 5.2.1总体设计方案
AF\Jh+ynT! 5.2.2显微物镜的设计
Dl@Jj?zc 5.2.3梯度折射率透镜设计
D9h 5.2.4转像透镜与场镜设计
5.d[C/pRw 5.2.5管道内窥镜系统优化
%y_{?|+ 5.2.6数值分析
7z q@T] 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
OXJ'-EZH 5.3.1光纤内窥镜工作原理
T:Nc^QP|tm 5.3.2阶跃型
光纤 49.B!DqQW& 5.3.3光纤物镜
% 'OY 5.3.4内窥镜物镜设计
Jb*E6-9G 参考文献
+\]Gu(z< 第6章红外光学系统设计
bEm9hFvd 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
AVi&cvhs 6.1.1红外辐射概述
lFl(Sww!\ 6.1.2红外光学材料
^!fY~(=U4 6.1.3红外探测器
Swr4De_5 6.2非制冷型红外成像系统
`I.pwst8i- 6.2.1红外光学系统的结构形式
s }Ql9 6.2.2红外光学系统设计的特点
y9b%P]i 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
k(he<-GF\ 6.3.1初始结构的选取
e|N~tUVrrN 6.3.2设计过程的分析
$*;`$5.x^ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
|j~l%d*<w 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
YPW
UncV 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
?4^ 0xGyE 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
\PWH(E9 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
&~=r .T 6.5.1温度变化对光学系统的影响
1mD)G55Ep 6.5.2光学系统无热化设计方法
4Cv*zn 6.5.3光学系统无热化设计原理
LcZ|A;it 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
7=%Oev&0g- 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
k/(]1QnW 6.6.1冷光阑效率
YjH~8= = 6.6.2二次成像系统结构
m*jTvn 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
$<yhEvv 参考文献
PV:J>!] 第7章紫外告警光学系统设计
WdH/^QvTP 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
`Qjs{H 7.1.1日盲紫外
stUUez> 7.1.2紫外材料
@{W"mc+ 7.1.3紫外探测器
|Ve,Y 7.2日盲紫外球面光学系统设计
oKb"Ky@s 7.2.1系统初步优化
cPv(VjS1; 7.2.2增大视场缩放焦距
)+R n[MMp 7.2.3增加变量扩大视场
yzv"sd[8N 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
J#t-."f6^ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
w@<II-9L)< 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
t1]/Bw`j/ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
m7DKC, 7.3.4几点讨论
tj$[szo 参考文献
'ZB^=T 第8章投影光学系统设计
K|YB)y 8.1数字微镜阵列(DMD)
JQ6M,O 8.1.1DMD的结构及工作原理
[q Uv|l1 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
u~aRFQ: 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
=J4|"z: 8.2特殊投影棱镜设计
le]~Cy0 8.2.1分光棱镜的特点
SiUu**zC 8.2.2分光棱镜的设计
[}]yJ+) 8.3红外双波段共光路投影系统设计
^sB0$|DU 8.3.1初始结构的选择
_&/ {A|n 8.3.2红外双波段系统的优化
a{.q/Tbt 参考文献
Z`u$#<ukX 第9章傅里叶变换光学系统设计
[iEz?1., 9.1傅里叶透镜
A&bj l[s 9.1.1透镜的相位调制作用
+D:8r|evH 9.1.2透镜的傅里叶变换
SI=u-'% 9.1.3傅里叶透镜类型
X fqhD&g 9.2空间光调制器
tM^4K r~o, 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
!Av9?Q: 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
marZA'u%B1 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
T4HJy| 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
h='F,r5#2 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
EG;E !0 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
BqY_N8l&E 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
)+hV+rM jp 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
P/girce0 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
CF2Bd:mfZ 9.6.1光电混合联合变换相关器
Hddc-7s 9.6.2光学试验装置
tw>2<zmSi% 参考文献
EgU#r@7I 第10章激光扫描光学系统设计
u;gO+)wqv 10.1光束扫描器和扫描方式
i*Ldec^ 10.1.1光束扫描器
(XQuRL<X 10.1.2扫描方式
uTxa5j 10.2fθ透镜及像差要求
/rnI"ze` 10.2.1fθ透镜的特性
kB> ~Tb0 10.2.2fθ透镜
参数确定
{VE
h@yn 10.3前扫描光学系统设计
Cq"KKuf 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
^w.hI5ua) 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
-g]Rs!w' 参考文献
<ZF|2 第11章变焦光学系统设计
^Aq0< 11.1概述
8s@N NjV 11.1.1变焦原理
k=hWYe$iAz 11.1.2像差控制
Z0jgUq`r 11.1.3最小移动距离
12KC4,C&1i 11.1.4变焦
镜头的分类
m|;(0
rft 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
^k;]"NR 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
IB/3=4n^| 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
pW(rNAJ! 11.5变焦曲线及其绘制
eZLEdTScM 参考文献
UtQey ;w 第12章太赫兹光学系统设计
*[3xc*5F/A 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
]~KLdgru_ 12.1.1太赫兹简介
FM >ae-L- 12.1.2太赫兹材料
:x)H!z
P 12.1.3太赫兹探测器
LdV&G/G-#D 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
qk1j mr 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
VN0We<\Z 12.2.2像质评价
.p&@;fZ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
~ELMLwn. 参考文献
\ ;npdFy //U1mDFT