《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。
za4:Jdr )d?L*X~y' n<7R6)j6
];}7
%3 1QuR7p 目录
s\1c. 第1章光学系统自动设计
ATU] KL!{ 1.1引言
RZKczZGZg 1.2像差的非线性
^pa -2Ao6 1.3阻尼最小二乘法
..ht)Gex 1.4ZEMAX的
优化函数和权
`OyYo^+D|. 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
AqP7UL 参考文献
L/J)OJe\ 第2章光学系统的像质评价
FHu+dZ 2.1成像光学系统
3H/4$XJB 2.1.1光学传递函数
Q pbzx/2h 2.1.2相对畸变
Rlf#)4 2.2非
成像光学系统
M6b6lhg 2.2.1点列图
{BJn9B 2.2.2点扩散函数
-jsk-, 2.2.3衍射/几何能量曲线
K~>ESMZ5 参考文献
=arrp: 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
a<`s'N1G 3.1非球面像差
{5gh. 3.1.1非球面应用概述
IOOAaa @( 3.1.2非球面数学模型
2l!* o7 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
(
u}tUv3 3.1.4非球面应用举例
FY;R0+N
3.2斯密特卡塞格林系统设计
L9)nRV8 3.2.1卡塞格林系统简介
4~/3MG 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
;v1&Rs 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
h/n&&J 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
Vnq&lz%QqC 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
|\~!oN 3.3.2加入非球面简化物镜结构
[P23.`G~J 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
({AqL#x`u 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
PG/xX
H 3.4.2……非球面位置的选择
ep2#a#&' 3.4.3矢高数据的查询
a5xp[TlXn. 参考文献
5}t}Wc8 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
#!X4\+) 4.1衍射光学元件及其特性
n XOJ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
6> Szxkz 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
wtw 参考文献
I=I'O?w 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
(AnM_s 5.1梯度折射率透镜及其特性
XZFM|=%X 5.1.1梯度折射率光学概述
noa=wy 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
g4 |s9RMD 5.1.3径向梯度折射率
eO:wx.PW 5.1.4梯度折射率光学系统像差
n++L
=&Wd 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
dLMKfh/4Q 5.2.1总体设计方案
qEoa%O 5.2.2显微物镜的设计
Sc zYL?w^ 5.2.3梯度折射率透镜设计
l4sFT)}-J 5.2.4转像透镜与场镜设计
+5+?)8Ls 5.2.5管道内窥镜系统优化
4>&%N\$* 5.2.6数值分析
'4nR ^, 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
f 6h!wx 5.3.1光纤内窥镜工作原理
M1/Rba Q 5.3.2阶跃型
光纤 RMx$]wn_ 5.3.3光纤物镜
`'{>2d%\g 5.3.4内窥镜物镜设计
,:QzF"MV 参考文献
@;we4G5 第6章红外光学系统设计
Xn'{g 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
j[fVF3v 6.1.1红外辐射概述
Ol~jq;75 6.1.2红外光学材料
OA_Bz" 6.1.3红外探测器
CN$wlhs 6.2非制冷型红外成像系统
*L3>:],7 6.2.1红外光学系统的结构形式
n~g,qEI;<x 6.2.2红外光学系统设计的特点
RTW4r9~' 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
.'y]Ea 6.3.1初始结构的选取
KU> $=Rd 6.3.2设计过程的分析
A@X&dy 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
m|)Mc VV 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
SWYIQ7* 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
j~eYq 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
4_E{ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
w7?&eF(w( 6.5.1温度变化对光学系统的影响
R)3P"sGuN 6.5.2光学系统无热化设计方法
<=
xmJx-V 6.5.3光学系统无热化设计原理
u2SnL$A7 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
=W6AUN/%p 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
8()L }@y 6.6.1冷光阑效率
*.UM[Wo 6.6.2二次成像系统结构
WdGjvs 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
w~eF0{h 参考文献
Ccw6,2`& 第7章紫外告警光学系统设计
&!uNN|W 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
~@x@uY$5 7.1.1日盲紫外
$W46!U3 7.1.2紫外材料
Y7yh0r_ 7.1.3紫外探测器
R)AFaP | 7.2日盲紫外球面光学系统设计
]E1aIt 7.2.1系统初步优化
<Q06<{]R8 7.2.2增大视场缩放焦距
w
a!g/\ 7.2.3增加变量扩大视场
n1n1} 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
pv.0!a/M 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
3McBTa! 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
x: `]uOp 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
%C_RBd 7.3.4几点讨论
Vj7(6'Hg 参考文献
+)C?v&N 第8章投影光学系统设计
4}FuoQL 8.1数字微镜阵列(DMD)
Kf<-PA 8.1.1DMD的结构及工作原理
T#.5F7$u 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
e~C^*w L 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
Ds4n>V,o 8.2特殊投影棱镜设计
k#8,:B2 8.2.1分光棱镜的特点
$6~D 2K 8.2.2分光棱镜的设计
]VifDFL} 8.3红外双波段共光路投影系统设计
N@$g"w 8.3.1初始结构的选择
[-X=lJ:+h 8.3.2红外双波段系统的优化
A7*<,]qT 参考文献
_cqBp7 第9章傅里叶变换光学系统设计
#{)=%5=c 9.1傅里叶透镜
_L mDF8Q( 9.1.1透镜的相位调制作用
/ c1=`OJ 9.1.2透镜的傅里叶变换
wf!?'* 9.1.3傅里叶透镜类型
PiMW29B^ 9.2空间光调制器
+'9l 2DI; 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
7q>WO 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
nYJ)M
AG@ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
qEC-'sl< 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
uFDJRQJ< 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
C0o0
l> 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
uXiAN#1 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
Y/1KvF4)k 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
#<V/lPz+ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
-/:N&6eRb 9.6.1光电混合联合变换相关器
cXx?MF5 9.6.2光学试验装置
9NTBdo%u 参考文献
D[2I_3[wp 第10章激光扫描光学系统设计
YGP.LR7 10.1光束扫描器和扫描方式
9Xb,Swo~ 10.1.1光束扫描器
,E{z+:Es 10.1.2扫描方式
'!*,JG5_ 10.2fθ透镜及像差要求
=B9Ama 10.2.1fθ透镜的特性
0?} ),8v> 10.2.2fθ透镜
参数确定
V @A+d[ 10.3前扫描光学系统设计
6eSc`t& 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
D"^4X'6 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
6-U+<[,x 参考文献
g9>
0N#< 第11章变焦光学系统设计
Ca]+*Eb9z{ 11.1概述
Tbl~6P 11.1.1变焦原理
vT)(#0>z 11.1.2像差控制
w]b3,b 11.1.3最小移动距离
CV% AqJN 11.1.4变焦
镜头的分类
Ek|#P{! 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
[5
Mt,skC: 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
j(4BMk 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
?-CZJr 11.5变焦曲线及其绘制
b/IT8Cm3 参考文献
^&oa\7<' 第12章太赫兹光学系统设计
tz&'!n}
12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
Xx_v>Jn! 12.1.1太赫兹简介
uK6`3lCD 12.1.2太赫兹材料
5)fEs.r0U 12.1.3太赫兹探测器
QeP8Vl&e: 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
R I Bj9kd 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
DIR_W-z 12.2.2像质评价
\I J\ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
_=9o:F 参考文献
G+N&(: G8%Q$