《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。
m;WUp{' + Q
If7= cn v4!c0
7S7gU\qOj ;E(gl$c: 目录
( u@[}! 第1章光学系统自动设计
vI{JBWE,S 1.1引言
8;P8CKe
1.2像差的非线性
S9<J\`FG 1.3阻尼最小二乘法
IQMk : 1.4ZEMAX的
优化函数和权
,]i ^/fT 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
xYc)iH6& 参考文献
l2+qP{_4 第2章光学系统的像质评价
C#emmg!a\ 2.1成像光学系统
P_j?V"i< 2.1.1光学传递函数
yrnB]$hf
2.1.2相对畸变
^-w:D 2.2非
成像光学系统
q5 I2dNE 2.2.1点列图
~7Kqc\/H&I 2.2.2点扩散函数
m}T^rX%m_ 2.2.3衍射/几何能量曲线
(BVLlOo?J 参考文献
4
`Z @^W 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
?1?^>M 3.1非球面像差
3Ku!;uo!u 3.1.1非球面应用概述
L=iaL[zdJ 3.1.2非球面数学模型
e7t).s)b{ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
HDIB GG~ 3.1.4非球面应用举例
VW<s_ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
mAhtC* 3.2.1卡塞格林系统简介
ta> g: 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
LS,/EGJ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
>^Klq`"?g= 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
-TU7GCb= 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
7B _;YT 3.3.2加入非球面简化物镜结构
d;Z<") 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
gAhCNOp 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
lJ3/^Htn 3.4.2……非球面位置的选择
TgSU}Mf)a 3.4.3矢高数据的查询
LZMdW
#,[ 参考文献
)UI$s" 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
Vl{CD>$, 4.1衍射光学元件及其特性
<GF)5QB 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
_b<Fz`V 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
DIB Az s 参考文献
g^NdN46% 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
Dw%>y93V 5.1梯度折射率透镜及其特性
`)`_G!a 5.1.1梯度折射率光学概述
F@kOj*5,[ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
*DLv$/(0 5.1.3径向梯度折射率
KZ6}),p 5.1.4梯度折射率光学系统像差
,ZJI]Q=! 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
j?jEWreq]~ 5.2.1总体设计方案
>Gk<[0U 5.2.2显微物镜的设计
#E2`KGCzW 5.2.3梯度折射率透镜设计
AU}lKq7% 5.2.4转像透镜与场镜设计
sRE$*^i 5.2.5管道内窥镜系统优化
U>(5J,G 5.2.6数值分析
gd_w;{WP 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
]}<.Y[!S 5.3.1光纤内窥镜工作原理
K8pfk*NZ_@ 5.3.2阶跃型
光纤 $hPAp} 5.3.3光纤物镜
V-}d-Y 5.3.4内窥镜物镜设计
$G"PZ7 参考文献
doBfpQ2 第6章红外光学系统设计
y rdJX 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
":"QsS#*"# 6.1.1红外辐射概述
/>Wh 6.1.2红外光学材料
R I:x`do 6.1.3红外探测器
1T%Y:0 6.2非制冷型红外成像系统
PkLRQ} 6.2.1红外光学系统的结构形式
% rdW: 6.2.2红外光学系统设计的特点
L4zSro:Si 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
=3{h9 6.3.1初始结构的选取
@~ N:F~ 6.3.2设计过程的分析
0Q;T
<%U 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
$e+@9LNK 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
%aaOws 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
}yLdU|'W 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
(i|`PA 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
n8w|8[uV^ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
GuV-[ 6.5.2光学系统无热化设计方法
1#^[{XlAx 6.5.3光学系统无热化设计原理
k1L GT& 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
EX>> -D7L 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
+IuV8XT2( 6.6.1冷光阑效率
9|v 6.6.2二次成像系统结构
)"WImf:*
6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
OZbwquF@ 参考文献
6NO=NL 第7章紫外告警光学系统设计
=oluw|TCe7 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
hEl)BRJ 7.1.1日盲紫外
q+~z# jFX 7.1.2紫外材料
lBR6O!sBP 7.1.3紫外探测器
xii*"n ~ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
x-nwo:OA 7.2.1系统初步优化
9*[!uu 7.2.2增大视场缩放焦距
Nk3]<#$ 7.2.3增加变量扩大视场
7V 4iPx 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
RT9fp(6* 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
Y5-X)f 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
nv{ou[vQ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
6"|PJ_@P 7.3.4几点讨论
W$EX6jTGI 参考文献
RL~\/# 第8章投影光学系统设计
2N5N^S 8.1数字微镜阵列(DMD)
*Sz`=U7n 8.1.1DMD的结构及工作原理
E5jK}1t4V 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
jS5e"LMIq 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
izY,t! 8.2特殊投影棱镜设计
).9-=P HlX 8.2.1分光棱镜的特点
\Wt&z, 8.2.2分光棱镜的设计
bsr 8.3红外双波段共光路投影系统设计
Y;e@`.( 8.3.1初始结构的选择
]}ff*W 8.3.2红外双波段系统的优化
Uk S86`. 参考文献
2a5yJeaIv* 第9章傅里叶变换光学系统设计
YCh!D dy 9.1傅里叶透镜
$
ohwBv3S 9.1.1透镜的相位调制作用
y3 LWh}~E 9.1.2透镜的傅里叶变换
+O j28vR 9.1.3傅里叶透镜类型
HjGT{o 9.2空间光调制器
VEpIAC4 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
h6)hZ'zV 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
BR*""/3` 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
_]j=[|q 9 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
s_zZ@azJ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
.NCQiQ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
VY=~cVkzS 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
p&Nw:S 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
8Ral%I:gr 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
>8t(qM-~: 9.6.1光电混合联合变换相关器
@faf 9.6.2光学试验装置
RZOk.~[v 参考文献
d>@{!c- 第10章激光扫描光学系统设计
A"vI6ud> 10.1光束扫描器和扫描方式
`"GD'Oa 10.1.1光束扫描器
}9Y='+.%^ 10.1.2扫描方式
x ~Se-#$ 10.2fθ透镜及像差要求
#xYkG5`lm 10.2.1fθ透镜的特性
r\_rnM)_xN 10.2.2fθ透镜
参数确定
8 Sl[& 10.3前扫描光学系统设计
bTO$B2eh| 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
~+l%}4RZ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
tSYeZ~ 参考文献
&bBp`h 第11章变焦光学系统设计
!Z%QD\knY 11.1概述
<u->hT 11.1.1变焦原理
eC[g"Ef 11.1.2像差控制
uKpl+> 11.1.3最小移动距离
)byQ=-<1 11.1.4变焦
镜头的分类
{sX*SbJt 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
LwY_6[Ef 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
o }Tv^>L 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
HFo}r~ 11.5变焦曲线及其绘制
'v6Rd)E\z 参考文献
*aG0p&n} 第12章太赫兹光学系统设计
@3VL
_g: 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
(c(?s`; 12.1.1太赫兹简介
%*eZoLDg] 12.1.2太赫兹材料
^$?8!WE 12.1.3太赫兹探测器
<@JU0Z"a= 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
S1$\D!|1 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
FAPgXmFzx 12.2.2像质评价
$?*+P`` 12.330~70μm太赫兹物镜设计
ZJR{c 5TE 参考文献
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