《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。
EBr?>hl 2.
v<pqn <y&&{*KW8m 6RDy2JAOP 'K#ndCGJ$ 目录
c]/S<w< 第1章光学系统自动设计
FW|_8q?}< 1.1引言
Cl{Ar8d} 1.2像差的非线性
J ;4aghzY 1.3阻尼最小二乘法
N,3iSH=cN[ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
E>`|?DE@ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
?GW}:'z 参考文献
m(0X_&&?z 第2章光学系统的像质评价
!e*T.
1Kz 2.1成像光学系统
Rz[3cN)?q 2.1.1光学传递函数
n7yp6Db 2.1.2相对畸变
Q|e-)FS) 2.2非
成像光学系统
o$rF-? 2.2.1点列图
?Ygd|a5 2.2.2点扩散函数
? Dn} 2.2.3衍射/几何能量曲线
3rjKwh7 参考文献
+w"?q'SnF 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
JYv<QsD 3.1非球面像差
<Y2$'ETD 3.1.1非球面应用概述
8m=O408Q 3.1.2非球面数学模型
DuIXv7"[ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
+T8MQ[(4 3.1.4非球面应用举例
ZY@ntV? 3.2斯密特卡塞格林系统设计
K<kl2# 3.2.1卡塞格林系统简介
\ Ce*5h 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
Vjw u:M 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
9C0#K\ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
+.OdrvN4) 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
$L?KNXHAF! 3.3.2加入非球面简化物镜结构
b6p'%;Y/ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
m^=El7+ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
'4Fwh]Ee 3.4.2……非球面位置的选择
j4+Px%sW 3.4.3矢高数据的查询
n?;rWq" 参考文献
6U.|0mG[ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
QR _h#N2h 4.1衍射光学元件及其特性
~_c1h@ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
5t"FNL
<(M 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
.{} 8mFi1 参考文献
QWEE%}\3} 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
0!7p5 5.1梯度折射率透镜及其特性
egURRC! 5.1.1梯度折射率光学概述
c?u*,d) G 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
y@It#!u0 5.1.3径向梯度折射率
-a &<Un/ 5.1.4梯度折射率光学系统像差
ZfK[o{9> 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
A.dbb'^ 5.2.1总体设计方案
j@D,2B; 5.2.2显微物镜的设计
/zoy,t-i 5.2.3梯度折射率透镜设计
:O$bsw:3w< 5.2.4转像透镜与场镜设计
o. ;Vrc 5.2.5管道内窥镜系统优化
|_>^vW1f 5.2.6数值分析
U+@U/s%8 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
CxZh^V8LP 5.3.1光纤内窥镜工作原理
5j6`W?|q 5.3.2阶跃型
光纤 PP>6 5.3.3光纤物镜
I[d<SHo 5.3.4内窥镜物镜设计
Z6A-i@ 参考文献
r[H8;&EL 第6章红外光学系统设计
ovBmo2W/ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
GNe^~ 6.1.1红外辐射概述
kS:#|yY8% 6.1.2红外光学材料
?%}!_F`h% 6.1.3红外探测器
stBe ^C 6.2非制冷型红外成像系统
H(r D*R[ 6.2.1红外光学系统的结构形式
)1KyUQ\e 6.2.2红外光学系统设计的特点
+a1iZ bh 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
~rJG4U 6.3.1初始结构的选取
\ "$$c 6.3.2设计过程的分析
=R|XFZ, 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
n2hV}t9O 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
1{
%y(?` 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
7-!n- 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
<7`zc7c]# 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
nGkSS_X 6.5.1温度变化对光学系统的影响
*{!Y_FrL 6.5.2光学系统无热化设计方法
S!.sc 6.5.3光学系统无热化设计原理
!W9:)5^X 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
]MosiMJF 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
;ryNfP% 6.6.1冷光阑效率
@2)nhW/z6 6.6.2二次成像系统结构
U/QgO 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
PD-&(ka. 参考文献
}|Mwv
$` 第7章紫外告警光学系统设计
-` U|5 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
'=n?^EPE3 7.1.1日盲紫外
%BP>,E/w 7.1.2紫外材料
Q>Zc
eJ; 7.1.3紫外探测器
=I@t%Y 7.2日盲紫外球面光学系统设计
oDz|%N2s| 7.2.1系统初步优化
P<<+;'] 7.2.2增大视场缩放焦距
{YzCgf 7.2.3增加变量扩大视场
'#V@a 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
AcPLJ!y 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
.4)oZ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
h@!p:] 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
:aej.>I0 7.3.4几点讨论
j)?M 参考文献
C,Nf|L((6 第8章投影光学系统设计
+*]$PVAFA 8.1数字微镜阵列(DMD)
pOc2V 8.1.1DMD的结构及工作原理
t?4H9~iH 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
LV^^Bd8Ct 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
>+P}S@ 8.2特殊投影棱镜设计
gwRB6m$ 8.2.1分光棱镜的特点
m-vn5OX 8.2.2分光棱镜的设计
~v.mbh 8.3红外双波段共光路投影系统设计
ctZ,qg*N 8.3.1初始结构的选择
/I=|;FGq 8.3.2红外双波段系统的优化
oLT#'42+H 参考文献
>8e)V
; 第9章傅里叶变换光学系统设计
P 0,]`w 9.1傅里叶透镜
oS fr5
i 9.1.1透镜的相位调制作用
]P0%S@] 9.1.2透镜的傅里叶变换
f^uiZb 9.1.3傅里叶透镜类型
S\g9@g. 9.2空间光调制器
Y 3BJ@sqz 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
qk2E> 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
g
X!>ef 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
N}?|ik 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
kGYpJg9= 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
-e/}DGL 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
ny5P*yWEh 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
q!y. cyL 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
t0m;tb bg 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
}qn>#ETi 9.6.1光电混合联合变换相关器
("2X8(3z 9.6.2光学试验装置
mqZH<.mn 参考文献
&<VU}c^! 第10章激光扫描光学系统设计
0K%okq|n 10.1光束扫描器和扫描方式
dLiiJ6pl* 10.1.1光束扫描器
'~D4%WKT 10.1.2扫描方式
'"B 10.2fθ透镜及像差要求
$oBs%.Jp 10.2.1fθ透镜的特性
IzpE|8l 10.2.2fθ透镜
参数确定
fEHFlgN3Ap 10.3前扫描光学系统设计
&Hb%Q! ^Kb 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
1=R$ RI 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
_z@/~M( 参考文献
;llPM`) 第11章变焦光学系统设计
I%YwG3uR 11.1概述
4&mY-N7A 11.1.1变焦原理
[ohLG_9 11.1.2像差控制
IVNH.g' 11.1.3最小移动距离
XIInI 11.1.4变焦
镜头的分类
4$xVm,n|
11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
,a #>e 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
0=$/ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
|?T=4~b
11.5变焦曲线及其绘制
,1sbY!&ekL 参考文献
g0B] ;Y>( 第12章太赫兹光学系统设计
46>rvy.r 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
#
e?B 12.1.1太赫兹简介
Nny*C`uDF 12.1.2太赫兹材料
tbS hSbj 12.1.3太赫兹探测器
${Un#]g 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
@_ %RQO_X 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
]Dq6XR 12.2.2像质评价
&=[!L0{ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
/~NX<Ye& 参考文献
c]4X`3] `UsJaoR#f