《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。
;Z!~A"~$> (EOec5qXU 2[8fFo>
a8bX"#OR&N
+eDN,iv 目录
$vg moJ@X0 第1章光学系统自动设计
{hs2?#p 1.1引言
ubzb 1.2像差的非线性
kH>vD =q> 1.3阻尼最小二乘法
c6?c>*z 1.4ZEMAX的
优化函数和权
uHUvntr 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
SgCqxFii 参考文献
t3
uB 第2章光学系统的像质评价
x%IXwP0 2.1成像光学系统
)T.pjl 2.1.1光学传递函数
rnMG0 2.1.2相对畸变
@H3 s2| 2.2非
成像光学系统
fw1;i 2.2.1点列图
Q
QsVIHA 2.2.2点扩散函数
DJ1XNpm 2.2.3衍射/几何能量曲线
nJldz; 参考文献
H7z>S G0 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
z&C{8aQ' 3.1非球面像差
DU/9/ I?~ 3.1.1非球面应用概述
|aI|yq) 3.1.2非球面数学模型
c ,h.`~{ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
w2uRN? 3.1.4非球面应用举例
0%h[0jGj 3.2斯密特卡塞格林系统设计
=1{H
Sf 3.2.1卡塞格林系统简介
*tTP8ZCQ[ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
|MOn0* 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
sW]yuu!/ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
1V*8,YiC< 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
++Rdv0~ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
vpeq:h 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
'WKu0Yi^' 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
2|0Je^$| 3.4.2……非球面位置的选择
;-3h ~k 3.4.3矢高数据的查询
p<of<YU) 参考文献
8~&F/C* 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
q;~R:}?@ 4.1衍射光学元件及其特性
8F O1`%8Oe 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
i#L6UKe:Q 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
p/ziFpU 参考文献
ZfFIX5Qd\ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
@K,2mhE~h 5.1梯度折射率透镜及其特性
>Jm-2W5J 5.1.1梯度折射率光学概述
pX>ua5Z 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
a^RZsR 5.1.3径向梯度折射率
-{yDk$" 5.1.4梯度折射率光学系统像差
bjM-Hd/K 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
&%|xc{i 5.2.1总体设计方案
i>ESEmb- 5.2.2显微物镜的设计
cOzg/~\1 5.2.3梯度折射率透镜设计
f0-RhR 5.2.4转像透镜与场镜设计
/p"U 5.2.5管道内窥镜系统优化
0=N4O!X9 5.2.6数值分析
5S&aI{;9< 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
4/*]` 5.3.1光纤内窥镜工作原理
G*)s%2c>h 5.3.2阶跃型
光纤 lSZ"y
Q+ 5.3.3光纤物镜
~fyF&+ibp' 5.3.4内窥镜物镜设计
XoDJzrL# 参考文献
7^kH8qJ) 第6章红外光学系统设计
:@:g*w2K 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
]sX7%3P 6.1.1红外辐射概述
_Ct}%-,4 6.1.2红外光学材料
Q9`s_4 6.1.3红外探测器
Nhjle@J< 6.2非制冷型红外成像系统
y,'FTP9? 6.2.1红外光学系统的结构形式
::p-9F 6.2.2红外光学系统设计的特点
=ied}a
:[ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
21.YO]Et 6.3.1初始结构的选取
Eem 2qKj 6.3.2设计过程的分析
1k!D0f3qb 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
bcq@N 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
Zr\2BOcc.l 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
3cmbK 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
^OHZ767v 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
LTg?5GwD\j 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Vil@?Y" 6.5.2光学系统无热化设计方法
YH6snC$u 6.5.3光学系统无热化设计原理
cNdu.c[@ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
]a78tTi 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
a^@+%?X 6.6.1冷光阑效率
eA`]KalH 6.6.2二次成像系统结构
XZF%0g2$b 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
DY$yiOH9 参考文献
9 1BY]N 第7章紫外告警光学系统设计
"\NF
7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Xyb8u})p' 7.1.1日盲紫外
+nU' ,E 7.1.2紫外材料
Us1@\|] 7.1.3紫外探测器
jjxIS 7.2日盲紫外球面光学系统设计
jeY4yM 7.2.1系统初步优化
]a8eDy 7.2.2增大视场缩放焦距
%rFP#L 7.2.3增加变量扩大视场
D[V`^CTu 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
ymHKcQ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
<inl{CX/ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
!&Z*yH 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
:RPVT,O} 7.3.4几点讨论
[.M 参考文献
B<A:_'g 第8章投影光学系统设计
N[>:@h 8.1数字微镜阵列(DMD)
yU> T8oFh 8.1.1DMD的结构及工作原理
i"/ r)>"b 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
wtlB 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
Xe)Pg)J1 8.2特殊投影棱镜设计
bC6X?m= 8.2.1分光棱镜的特点
QDP-E[ 8.2.2分光棱镜的设计
$,!hD\a 8.3红外双波段共光路投影系统设计
5Qb;2! 8.3.1初始结构的选择
AmZuo_ 8.3.2红外双波段系统的优化
eDuX"/kHA 参考文献
GM:,CJ? 第9章傅里叶变换光学系统设计
M\I_{Q?_ 9.1傅里叶透镜
Lg8]dBXu 9.1.1透镜的相位调制作用
KvGbDG 9.1.2透镜的傅里叶变换
%@>YNPD`E 9.1.3傅里叶透镜类型
DQcWq'yY^ 9.2空间光调制器
?%93b ,7 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
JW-|<CJ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
S=4R5igrC 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
?b5H
2W 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
j|ozGO 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
T{ok +$w2 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
U8E0~[y' 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
!`Le`c 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
r;9z5' 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
f7.m=lbe 9.6.1光电混合联合变换相关器
ZH% we 9.6.2光学试验装置
Sq<3Rw 参考文献
|%-YuD 第10章激光扫描光学系统设计
cFw3Iw"JJ 10.1光束扫描器和扫描方式
,b$z!dvhl 10.1.1光束扫描器
t~q?lT 10.1.2扫描方式
QJQJR/g 10.2fθ透镜及像差要求
$-Cy 10.2.1fθ透镜的特性
_n7%df 10.2.2fθ透镜
参数确定
\`
&ej{ 10.3前扫描光学系统设计
|"_ )zQ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
)x)gHY8; 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
@Zj&`/ 参考文献
CNq[4T'~A 第11章变焦光学系统设计
vpi l$Uq 11.1概述
]/a
g*F 11.1.1变焦原理
}H5/3be 11.1.2像差控制
_OLI%o 11.1.3最小移动距离
PaNeu1cO 11.1.4变焦
镜头的分类
I-TlrW=t 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
FQ1arUOFW, 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
Ll?g.z" 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
@bE~@4mOu 11.5变焦曲线及其绘制
$ND90my 参考文献
PF m\[2 第12章太赫兹光学系统设计
CPVmF$A- 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
`wf|u M 12.1.1太赫兹简介
(V8?,G > 12.1.2太赫兹材料
.5]{M\aA 12.1.3太赫兹探测器
jK e.gA 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
7r[' 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
fwy"w 12.2.2像质评价
v:?o3
S 12.330~70μm太赫兹物镜设计
j6HR&vIM 参考文献
Hl/7(FJqc> {79qtq%W{