《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。
yn"4qC#Z awI{%u_(nA N!MDD?0
3m9b ^}{x).
目录
V#5$J Xp 第1章光学系统自动设计
qGX#(,E9; 1.1引言
Z zjCS2U
1.2像差的非线性
2gZ nrU 1.3阻尼最小二乘法
gWoUE7.3` 1.4ZEMAX的
优化函数和权
,tcUJ}l 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Yufjy=! 参考文献
9zS 第2章光学系统的像质评价
0:>hK\F# 2.1成像光学系统
sei2\l8q 2.1.1光学传递函数
*nHuGla 2.1.2相对畸变
jd,i=P% 2.2非
成像光学系统
"DA%vdu 2.2.1点列图
6}?d%K 2.2.2点扩散函数
<,rOsE6 2.2.3衍射/几何能量曲线
F>3 o0ke} 参考文献
#r]Z2Y] 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
?Pp*BB,*y 3.1非球面像差
8e3eQ 3.1.1非球面应用概述
xb<|m2<)H 3.1.2非球面数学模型
,[t?$Cy; 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
K5|~iW' 3.1.4非球面应用举例
)XGz#C_P 3.2斯密特卡塞格林系统设计
/PeT4hW} 3.2.1卡塞格林系统简介
jU7[z$GX 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
l_yF;5|?z 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
g2m*Q% 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
(3lA0e`Y 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
]wdE
:k,D 3.3.2加入非球面简化物镜结构
KYtCN+vsG 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
<R;wa@a> 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
} `r.fD 3.4.2……非球面位置的选择
86N,04 3.4.3矢高数据的查询
|bnYHP$! 参考文献
y.J>}[\&x 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
Ul9^"o 4.1衍射光学元件及其特性
RJzIzv99m 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
Mmu#hb|W 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
>e
R^G5rn; 参考文献
0VSIyG_Z 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
o2U5irU 5.1梯度折射率透镜及其特性
!cYID \}S, 5.1.1梯度折射率光学概述
rU&Y/ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
DAP/ 5.1.3径向梯度折射率
}O
$]xB 5.1.4梯度折射率光学系统像差
nEd
"~ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
YCh`V[0 5.2.1总体设计方案
MiIxj%,( 5.2.2显微物镜的设计
NRJp8G Z%U 5.2.3梯度折射率透镜设计
c8"Qmy 5.2.4转像透镜与场镜设计
?o?$HK 5.2.5管道内窥镜系统优化
v9-4yZU^WR 5.2.6数值分析
H.4ISmXU 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
JJ
?'<)EF 5.3.1光纤内窥镜工作原理
W/xPVmnV 5.3.2阶跃型
光纤 1h?ve,$ 5.3.3光纤物镜
o]Ne|PEpO 5.3.4内窥镜物镜设计
*c[w9(fU 参考文献
J(d[05x0 第6章红外光学系统设计
}7 +%k/ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
h7q{i|5 6.1.1红外辐射概述
xS tsw5d 6.1.2红外光学材料
n|&=6hiI 6.1.3红外探测器
f^B'BioW( 6.2非制冷型红外成像系统
X+N5iT 6.2.1红外光学系统的结构形式
`|?<KF164 6.2.2红外光学系统设计的特点
8`urkEI^r 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
XV]xym~ 6.3.1初始结构的选取
/~w*)e) 6.3.2设计过程的分析
||QK)$" 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
XZARy:+bc 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
aYT!xdCI 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
M.t,o\xl 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
5)T[ha77u 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
SDO:Gma 6.5.1温度变化对光学系统的影响
$&Vba@v 6.5.2光学系统无热化设计方法
<i</pA 6.5.3光学系统无热化设计原理
6`Tx meIP 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Z/G#3-5)p 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
g^+p7G 6.6.1冷光阑效率
#J&3Zds 6.6.2二次成像系统结构
@ewaj! 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
wrgB =o 参考文献
;!S5P( 第7章紫外告警光学系统设计
5H
XF3 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
c.Sd~k:3 7.1.1日盲紫外
Vf pT5W< 7.1.2紫外材料
s0;a j<J 7.1.3紫外探测器
!' ^l}K> 7.2日盲紫外球面光学系统设计
5aW#zgxXg 7.2.1系统初步优化
l 1k&@1" 7.2.2增大视场缩放焦距
xH:L6K/c 7.2.3增加变量扩大视场
81:%Z&?vRl 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Vs l,u 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
Dh2Cj-|
~ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
.(q'7Q Z/ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
sk3 9[9 7.3.4几点讨论
CYy=f- 参考文献
Yft [)id 第8章投影光学系统设计
I*.nwV< 8.1数字微镜阵列(DMD)
TS|Bz2( 8.1.1DMD的结构及工作原理
4%~*} 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
we`BqZV 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
/}~=)QHH 8.2特殊投影棱镜设计
-fFtHw:kHh 8.2.1分光棱镜的特点
bpZA%{GS 8.2.2分光棱镜的设计
@a@}xgn{ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
PY7H0\S) 8.3.1初始结构的选择
ca7Y+9<
; 8.3.2红外双波段系统的优化
AH&RabH2 参考文献
N
Nk 第9章傅里叶变换光学系统设计
G4SA
u 9.1傅里叶透镜
Fnak:R0 9.1.1透镜的相位调制作用
u*2?Gky 9.1.2透镜的傅里叶变换
8+|W%} 9.1.3傅里叶透镜类型
P'tXG 9.2空间光调制器
C @<T(`o 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
4Z%1eOR9V 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
bI:W4y>I= 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
)1#/@cU 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
#)~u
YQ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
$aJ6i7C,j} 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
k5aB|xo 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
O$6&4p*F. 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
6ScB:8M 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
} uS0N$4 9.6.1光电混合联合变换相关器
Og% Y._ 9.6.2光学试验装置
1!.-/ 参考文献
o-H?q! 第10章激光扫描光学系统设计
aBReIK o 10.1光束扫描器和扫描方式
"LB
MYZ 10.1.1光束扫描器
q}L`8(a 10.1.2扫描方式
37kFbR@x 10.2fθ透镜及像差要求
Wx]Xa]- 10.2.1fθ透镜的特性
g?"QahHG 10.2.2fθ透镜
参数确定
2mzn{S)nV 10.3前扫描光学系统设计
=U*D.p*%f 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
vc"!3x-G* 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
kqih`E9P7B 参考文献
*t| !xO 第11章变焦光学系统设计
$T3_~7N 11.1概述
wO%lM 11.1.1变焦原理
.kU^)H"l 11.1.2像差控制
C `_/aR6 11.1.3最小移动距离
yR|2><A 11.1.4变焦
镜头的分类
b/a\{ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
*tj(,:! 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
[(x<2MTj 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
ZAfuW^r 11.5变焦曲线及其绘制
x @q.u3o9 参考文献
nC,QvV 第12章太赫兹光学系统设计
W{'hn&vU 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
{Cm!5Q Yy 12.1.1太赫兹简介
'k\j[fk/K 12.1.2太赫兹材料
EP@u4F 12.1.3太赫兹探测器
KX9IC5pR 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
r craf4% 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
_[&V9Jt 12.2.2像质评价
J.h` 0$! 12.330~70μm太赫兹物镜设计
WT,I~'r=S 参考文献
(K=0c6M3= w*XM*yJHU