《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。
Y.:R-|W C2
N+X ( <izQ]\kL
Fr%# M`MxdwR 目录
p/H.bG!z 第1章光学系统自动设计
/y$Omc^ 1.1引言
%#6@PQ[R. 1.2像差的非线性
=c8}^3L~7 1.3阻尼最小二乘法
UaT%tv>}8# 1.4ZEMAX的
优化函数和权
rxY|&!f 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Rr) 5[ 参考文献
jhu
&Wh 第2章光学系统的像质评价
g \mE 2.1成像光学系统
eP{srP3 9 2.1.1光学传递函数
,
X5.|9 2.1.2相对畸变
4kOO3[r 2.2非
成像光学系统
GP:<h@:798 2.2.1点列图
'yo@5*x7 2.2.2点扩散函数
_e%D/} 2.2.3衍射/几何能量曲线
4u{S?Ryy 参考文献
)"?4d[ 5 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
X/_I2X 3.1非球面像差
xR7ZqTcw 3.1.1非球面应用概述
bS_#3T 3.1.2非球面数学模型
STKL 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
EF/d7 3.1.4非球面应用举例
hlVye&;b8 3.2斯密特卡塞格林系统设计
*$p*'vR 3.2.1卡塞格林系统简介
J^!;$Hkd 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
5_yQI D%Sq 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
cNll??j 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
=8FvkNr 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
.i0K-B 3.3.2加入非球面简化物镜结构
{Jr1K, 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
"ra$x2|=} 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
>e]g T 3.4.2……非球面位置的选择
#2Rz=QI 3.4.3矢高数据的查询
>w,L= z= 参考文献
awLvLkQb{ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
WtSs:D 4.1衍射光学元件及其特性
U,GSWMI/K 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
u@a){A(P 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
Dy08.Sss 参考文献
Vax g 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
]m1fo' 5.1梯度折射率透镜及其特性
n ]%2Kx 5.1.1梯度折射率光学概述
7>hcvML 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
/2^L;# 5.1.3径向梯度折射率
%VHy?!/ 5.1.4梯度折射率光学系统像差
4&)sROjV= 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
'|yx B') 5.2.1总体设计方案
Bfb~<rs[ 5.2.2显微物镜的设计
}D1x%L 5.2.3梯度折射率透镜设计
6)[moR{N1 5.2.4转像透镜与场镜设计
%G?@Hye3 5.2.5管道内窥镜系统优化
1(' wg! 5.2.6数值分析
c[@_t.%) 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
"M%R{pGA7 5.3.1光纤内窥镜工作原理
#*A'<Zm
5.3.2阶跃型
光纤 $<*) 5|6 5.3.3光纤物镜
X4 !93 5.3.4内窥镜物镜设计
D]]e6gF$e 参考文献
lZzW-
%K 第6章红外光学系统设计
y4\X~5kU 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
$q!A1Fgk0 6.1.1红外辐射概述
e=]SIR()` 6.1.2红外光学材料
HG"ZN)~ 6.1.3红外探测器
dJuy Jl$* 6.2非制冷型红外成像系统
Jv~R/qaaD 6.2.1红外光学系统的结构形式
_|~Dj)z 6.2.2红外光学系统设计的特点
"&L8d(ZuA 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
KpN]9d 6.3.1初始结构的选取
b42%^E 6.3.2设计过程的分析
18$d-[hX 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
(g6e5Sgi> 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
lKbWQ> 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
VuLb9Kn 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
QO@86{u#Y 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
rfV'EjiM} 6.5.1温度变化对光学系统的影响
7cc^n\c?Y 6.5.2光学系统无热化设计方法
(Cr
6.5.3光学系统无热化设计原理
'Oa3
6@ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
E}wT5t;u 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
lHiWzt
u 6.6.1冷光阑效率
bRo<~ rp% 6.6.2二次成像系统结构
r3V1l8MV 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
e;i 6C%DB 参考文献
}L0
[Jo: 第7章紫外告警光学系统设计
z|s(D<*w 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
pPL=(9d 7.1.1日盲紫外
|v+z*}fKw 7.1.2紫外材料
TX)W.2u= 7.1.3紫外探测器
pq*e0uW 7.2日盲紫外球面光学系统设计
Bzz|2/1y 7.2.1系统初步优化
lxd{T3LU 7.2.2增大视场缩放焦距
$Sc _E:`] 7.2.3增加变量扩大视场
]m_x;5s $ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
|q3X#s72 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
m|NZ093d 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
3a:Hx|
Yg 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
0 u*a=f= 7.3.4几点讨论
L|1,/h
8p 参考文献
ss-W[|cHU 第8章投影光学系统设计
Nu qmp7C 8.1数字微镜阵列(DMD)
2ZxhV4\ 8.1.1DMD的结构及工作原理
<^s31.&p 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
!B`z|# 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
#WjQ'c: 8.2特殊投影棱镜设计
lIyMNw 8.2.1分光棱镜的特点
eEXNEgbn 8.2.2分光棱镜的设计
)q x;/=D 8.3红外双波段共光路投影系统设计
y)zZ:lyIq 8.3.1初始结构的选择
b5MBzFw 8.3.2红外双波段系统的优化
97Dq; 参考文献
2G.y.#W 第9章傅里叶变换光学系统设计
Z9: 9.1傅里叶透镜
3cHYe 9.1.1透镜的相位调制作用
<M9NyD` 9.1.2透镜的傅里叶变换
+'8a>K^ 9.1.3傅里叶透镜类型
4?Y7.:x 9.2空间光调制器
NL]_;\ h 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
4dixHpq' 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
75a3hPCZ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
{ <Gyjq 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
Mbc&))A 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
a~Dk@>+P> 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
G^B>C 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
9(t(sP_ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
_1[Wv? 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
I^EZ s6~ 9.6.1光电混合联合变换相关器
kq X=3Zo 9.6.2光学试验装置
*=i&n> 参考文献
N3$1f$` 第10章激光扫描光学系统设计
mr7Oi `dE 10.1光束扫描器和扫描方式
# fqrZ9:@ 10.1.1光束扫描器
(:8a6=xQ 10.1.2扫描方式
_-BP?'lN 10.2fθ透镜及像差要求
kNK0KL 10.2.1fθ透镜的特性
{9(0s| pr 10.2.2fθ透镜
参数确定
3IRur,|' 10.3前扫描光学系统设计
.@): Uh 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
%GTFub0F 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
PVg<Ovi^d 参考文献
IP/%=m)\% 第11章变焦光学系统设计
o/3.U=px~ 11.1概述
rf H1Zl 11.1.1变焦原理
?j8!3NCl} 11.1.2像差控制
frUs'j/bZ 11.1.3最小移动距离
i&m_G5u88 11.1.4变焦
镜头的分类
hDi~{rbmc 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
/a*){JQ5j 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
PR5N:Bw
11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
T9R#.y, 11.5变焦曲线及其绘制
H.ZF~Yuw 参考文献
@_f^AQ 第12章太赫兹光学系统设计
.X%J}c$ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
;N#}3lpLqg 12.1.1太赫兹简介
~*bfS}F8I 12.1.2太赫兹材料
7d
R?70Sz 12.1.3太赫兹探测器
P@PF"{S 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
O:#YLmbCN 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
|K_%]1*riC 12.2.2像质评价
i{m!v6j: 12.330~70μm太赫兹物镜设计
|kK5:\H 参考文献
V?dwTc t$du|q(