《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。
H9?(5 Cvry8B >gRb.-{ux
g`i?]6c}jt 0Dv r:]R 目录
$M5iU@A 第1章光学系统自动设计
QbjO*:c4 1.1引言
f~%|Iu1ob 1.2像差的非线性
Y``50{7 1.3阻尼最小二乘法
,bzE`6 1.4ZEMAX的
优化函数和权
}`ox;Q 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
wj!YYBH 参考文献
HL]8E}e\" 第2章光学系统的像质评价
Lp.dF)C\ 2.1成像光学系统
S~()A*5 2.1.1光学传递函数
|J-Osi 2.1.2相对畸变
"yJFb=Xdq 2.2非
成像光学系统
R&KFF'% 2.2.1点列图
6hp>w{+ 2.2.2点扩散函数
^ >JAl<k 2.2.3衍射/几何能量曲线
td JA? 参考文献
)l g>'O 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
/*Iq,"kGz 3.1非球面像差
@( p9} 3.1.1非球面应用概述
;l`us 3.1.2非球面数学模型
B6ee\23 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
1[p6v4qO{ 3.1.4非球面应用举例
Iz^h|
n 3.2斯密特卡塞格林系统设计
uE] HU 3.2.1卡塞格林系统简介
Vl'Gi44)3" 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
TS4Yzq,f 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
\ GYrPf$ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
xKl\:}Ytp 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
`&ufdn\j 3.3.2加入非球面简化物镜结构
Yw=7(} 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
@=rYOQj| 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
RwKnNIp 3.4.2……非球面位置的选择
V3D`pt\[x 3.4.3矢高数据的查询
H j [!F% 参考文献
FxU a5n 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
B^Sxp=~Au 4.1衍射光学元件及其特性
f|f)Kys%5 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
2(I S*idq 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
*I]/ [d 参考文献
fVf
@Ngvu 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
#mKF)W 5.1梯度折射率透镜及其特性
7<GC{/^T 5.1.1梯度折射率光学概述
*!oV?N[eA' 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
W_.WMbT 5.1.3径向梯度折射率
&fofFVQnW 5.1.4梯度折射率光学系统像差
$Mg[e*ct 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
hZ_@U?^ 5.2.1总体设计方案
Ua hsX 5.2.2显微物镜的设计
6a} 5.2.3梯度折射率透镜设计
(vP<} 5.2.4转像透镜与场镜设计
*T6*Nxs0k 5.2.5管道内窥镜系统优化
@cB7tY*Ski 5.2.6数值分析
n
f.H0i; 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
hk+8s\%- 5.3.1光纤内窥镜工作原理
H #Hhi<2 5.3.2阶跃型
光纤 wxJu=#!M 5.3.3光纤物镜
[[$dPa9 5.3.4内窥镜物镜设计
uwl_TDc>% 参考文献
%lq[,6?>5 第6章红外光学系统设计
3 C{A 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
&R5zt]4d& 6.1.1红外辐射概述
ONVhB 6.1.2红外光学材料
xO[V>Ud 6.1.3红外探测器
^XX_ qC'1 6.2非制冷型红外成像系统
]A%]W ^G 6.2.1红外光学系统的结构形式
+Jm~Um! 6.2.2红外光学系统设计的特点
t)|~8xpP 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
D*&#}c,* 6.3.1初始结构的选取
n
g%~mt
6.3.2设计过程的分析
Upa F>,kM 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
?wP/l 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
`=V p 0tPI 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
"%}24t% 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
(/7b8)g 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
j*\oK@ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
N TcojA{V$ 6.5.2光学系统无热化设计方法
a8$4 6.5.3光学系统无热化设计原理
OUq%d8W 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
}W)b 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
WEYZ(a| 6.6.1冷光阑效率
&@K6;T 6.6.2二次成像系统结构
FI,K 0sO/| 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
e%s1D 参考文献
ZIN1y;dJ 第7章紫外告警光学系统设计
/!?b&N/d) 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
EXMW, 7.1.1日盲紫外
kXV;J$1 7.1.2紫外材料
~R&rQJJeJ 7.1.3紫外探测器
7Kf 7.2日盲紫外球面光学系统设计
L{&>,ww 7.2.1系统初步优化
S B~opN 7.2.2增大视场缩放焦距
I
cASzSjYX 7.2.3增加变量扩大视场
:i4AkBNK 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
fMIRr5 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
D]o=I1O? 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
9a[1s|>w- 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
_\=x
A6! 7.3.4几点讨论
r+8)<Xt+p 参考文献
egK~w8`W% 第8章投影光学系统设计
3 [j,d]\| 8.1数字微镜阵列(DMD)
~!S/{Un 8.1.1DMD的结构及工作原理
DKJ_g.]X 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
T+^Sa
J 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
hraR:l
D 8.2特殊投影棱镜设计
#W6 6`{> 8.2.1分光棱镜的特点
ftvu69f
8.2.2分光棱镜的设计
eL>wKu:r 8.3红外双波段共光路投影系统设计
e^em^1H(
% 8.3.1初始结构的选择
X- tw) 8.3.2红外双波段系统的优化
Siq]Ii0F;> 参考文献
Nyt*mbd5
{ 第9章傅里叶变换光学系统设计
^vxx]Hji 9.1傅里叶透镜
fF(AvMsO 9.1.1透镜的相位调制作用
_CPj]m{ 9.1.2透镜的傅里叶变换
R%4Yg(-Q 9.1.3傅里叶透镜类型
)!kt9lK 9.2空间光调制器
Mq#m;v$E 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
mKjTJzS 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Z^]jy>dj 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
5kGQf 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
%%|p J%}Q> 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
]isq}Qv~ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
9%
C]s 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
+.&P$`;TZj 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
vp2w^/])u 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
De>e`./56 9.6.1光电混合联合变换相关器
X&HYWH'@, 9.6.2光学试验装置
ZR
-RzT1 参考文献
qH0JZdk 第10章激光扫描光学系统设计
:1Nc6G 10.1光束扫描器和扫描方式
Cu5_OJ 10.1.1光束扫描器
@D=B5f@(o 10.1.2扫描方式
w+"E{#N 10.2fθ透镜及像差要求
q_6lD~~q^ 10.2.1fθ透镜的特性
{ TI,|'>5[ 10.2.2fθ透镜
参数确定
}-sh 10.3前扫描光学系统设计
)sW!s3>S> 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
2z*}fkJ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
m_Pk$Vwx 参考文献
epKr6
xq 第11章变焦光学系统设计
Y#I8gzv 11.1概述
f,i2U|1pbj 11.1.1变焦原理
z6 }p4 11.1.2像差控制
gaQ E'qp> 11.1.3最小移动距离
|JR`" nF` 11.1.4变焦
镜头的分类
>?OUs>}3y2 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
+L"F] _? 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
0<:rp]<, 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Y[vP]7- 11.5变焦曲线及其绘制
x${C[gxq9F 参考文献
R<gAxO%8 第12章太赫兹光学系统设计
.wp[uLE 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
T59FRX 12.1.1太赫兹简介
2q]ZI 12.1.2太赫兹材料
50dN~(;p 12.1.3太赫兹探测器
Q|P
M6ta 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
`q\F C[W 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
8\9W:D@"x 12.2.2像质评价
7FkiT 12.330~70μm太赫兹物镜设计
@67GVPcxl 参考文献
tV_3!7m0$ ~CHcbEWk)W