《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。
x#"|Z&Dw0 H<|I&nV .E|Hk,c9
6~\z]LZ ~uRG~,{rH 目录
K^AX=B 第1章光学系统自动设计
wL,b.] 1.1引言
MGIpo[ 1.2像差的非线性
2X2,(D! 1.3阻尼最小二乘法
We3*WsX\ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
/=4P<&J 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
yv4ki5u` 参考文献
B?c9cS5Mj 第2章光学系统的像质评价
th8f 2.1成像光学系统
.['@:}$1 2.1.1光学传递函数
w[PWJ! < 2.1.2相对畸变
ay#cW., 2.2非
成像光学系统
F?'=iY<h 2.2.1点列图
$DW3H1iW 2.2.2点扩散函数
&NV[)6! 2.2.3衍射/几何能量曲线
sChMIbq!Av 参考文献
/h%<e 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
L1*P<Cb 3.1非球面像差
,-A8;DW]^J 3.1.1非球面应用概述
}(O/ y- 3.1.2非球面数学模型
3ydOBeY 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
Fa^5.p 3.1.4非球面应用举例
(+>~6SE 3.2斯密特卡塞格林系统设计
hb9X<N+p 3.2.1卡塞格林系统简介
i7 `dY{p7 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
V
?3>hQtB 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
}[Uh4k8P 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
e;pVoRI 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
]9)pFL 3.3.2加入非球面简化物镜结构
TCp!4-~, 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
m}0US;c#f 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
ayyn6a8 3.4.2……非球面位置的选择
BQ[1,\> 3.4.3矢高数据的查询
'n I2RX 参考文献
2;%DE<Z 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
>]Hz-2b 4.1衍射光学元件及其特性
z
h0 m3|9O 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
I#@iA! 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
"^gZh3 参考文献
+V1EqC* 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
,5'LbO- 5.1梯度折射率透镜及其特性
#/@U|g 5.1.1梯度折射率光学概述
l?(nkg["nY 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
dv-yZRU: 5.1.3径向梯度折射率
B{a:cz>0< 5.1.4梯度折射率光学系统像差
G;V@oT 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
@B
~![l 5.2.1总体设计方案
_~_04p 5.2.2显微物镜的设计
;_K+b, 5.2.3梯度折射率透镜设计
#})Oz| c 5.2.4转像透镜与场镜设计
\v]} 5.2.5管道内窥镜系统优化
m3
; 5.2.6数值分析
QRdNi1&M 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
l9)iLOj 5.3.1光纤内窥镜工作原理
YS,kjL/ 5.3.2阶跃型
光纤 }p}i_'% 5.3.3光纤物镜
xq=+M!V 5.3.4内窥镜物镜设计
O+`^]D7 参考文献
4C[,S|J 第6章红外光学系统设计
1O45M/5\o 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
+-'qI_xo 6.1.1红外辐射概述
[{N
i94:d 6.1.2红外光学材料
"$+naY{w 6.1.3红外探测器
w>; :mf 6.2非制冷型红外成像系统
jM1_+Lm1 6.2.1红外光学系统的结构形式
YS?P A# 6.2.2红外光学系统设计的特点
H#k"[eZ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
FR0zK=\ 6.3.1初始结构的选取
8Nxf2i5 6.3.2设计过程的分析
51.F,uY 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
R%aH{UhE` 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
<?52Svi}} 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
t2p/NIn 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
?Li^XONz 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
ixBM>mRK 6.5.1温度变化对光学系统的影响
OnH>g" 6.5.2光学系统无热化设计方法
C-qsyJgZy 6.5.3光学系统无热化设计原理
h@Ea$1'e, 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
7t5X 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Y@KZ:0< 6.6.1冷光阑效率
zA&0H 6.6.2二次成像系统结构
<Xp
F 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
(&PamsV*8 参考文献
i0-!! 第7章紫外告警光学系统设计
pPo?5s 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
|{PQ0DS 7.1.1日盲紫外
>1pD'UZIy7 7.1.2紫外材料
34YYw@?}Y 7.1.3紫外探测器
B_hob 7.2日盲紫外球面光学系统设计
Qu!\Cx@ 7.2.1系统初步优化
|rdG+> 7.2.2增大视场缩放焦距
*Vfas|3hZI 7.2.3增加变量扩大视场
au"HIyi?k 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
P)1@HDN== 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
kjaz{&P 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
H4l:L(!D 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
\2_>$:UoV 7.3.4几点讨论
"x\3`Qk 参考文献
=e$
#m; 第8章投影光学系统设计
T~"tex] 8.1数字微镜阵列(DMD)
0#K@^a 8.1.1DMD的结构及工作原理
(n" ) 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
@kvp2P+O 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
OOl{ 8.2特殊投影棱镜设计
vR,HCI 8.2.1分光棱镜的特点
t)cG_+rJ 8.2.2分光棱镜的设计
a:zx&DwM 8.3红外双波段共光路投影系统设计
`Z|sp 8.3.1初始结构的选择
@KOa5-u 8.3.2红外双波段系统的优化
~lDLdUs 参考文献
yp@mxI@1 第9章傅里叶变换光学系统设计
O b8[P= 9.1傅里叶透镜
V.y+u7<3} 9.1.1透镜的相位调制作用
LvWU
%? 9.1.2透镜的傅里叶变换
Td;e\s/] 9.1.3傅里叶透镜类型
rFx2S 9.2空间光调制器
V2g$"W?3 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
Vaha--QB 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
~;+i[Z&e 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
`W]a
@\EYA 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
.&sguAyG 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
"b1_vA]03 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
EHzZ9zH\ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
`b\4h/~ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
IC}zgvcW 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
@b>]q$)(} 9.6.1光电混合联合变换相关器
]m4LY.SQ 9.6.2光学试验装置
++dV5 参考文献
N23s{S t 第10章激光扫描光学系统设计
vnN_csJ#^ 10.1光束扫描器和扫描方式
U">OdoZ,E+ 10.1.1光束扫描器
xje{kx# 10.1.2扫描方式
b%oma{I=.c 10.2fθ透镜及像差要求
c'G\AbUVjE 10.2.1fθ透镜的特性
3_h%g$04s 10.2.2fθ透镜
参数确定
=x7ODBYW^ 10.3前扫描光学系统设计
:+R5"my 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
9txZ6/
10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
qh2.N}lW 参考文献
{#[a4@B0 第11章变焦光学系统设计
W2<X 5' 11.1概述
yBl<E$= 11.1.1变焦原理
kBONP^xI 11.1.2像差控制
_p_F v>>: 11.1.3最小移动距离
}K*ri 11.1.4变焦
镜头的分类
)j9FB 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
Etl7V 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
+?.,pq n<= 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
PN'8"8`{ 11.5变焦曲线及其绘制
}2\"(_ 参考文献
<5X@r#Lz 第12章太赫兹光学系统设计
`2@-'/$\I| 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
mD=?C 12.1.1太赫兹简介
C$tSsw?A 12.1.2太赫兹材料
hV,3xrm?P 12.1.3太赫兹探测器
^#=L?e 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
7q\c\qL 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
p0tv@8C> 12.2.2像质评价
.H>Rqikj 12.330~70μm太赫兹物镜设计
K&X'^|en 参考文献
I}q-J~s Gt1Up~\s