《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"Cyjmg" wAL}c(EHO H_aG\
5;HCNwX }EJ/H3< 目录
(zk/>Ou 第1章光学系统自动设计
9E[==2TO 1.1引言
RU>qj
*e 1.2像差的非线性
8 tIy"5 1.3阻尼最小二乘法
9}4~3_gv;M 1.4ZEMAX的
优化函数和权
vF[ 4kDHk 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
dB:c2 参考文献
2Je]dj4 第2章光学系统的像质评价
;=6EBP% 2.1成像光学系统
jCIY(/ 2.1.1光学传递函数
}-u%6KZ 2.1.2相对畸变
=4V SbOlZ 2.2非
成像光学系统
GY^;$ ? 2.2.1点列图
(qz)3Fa 2.2.2点扩散函数
{lgiH+: 2.2.3衍射/几何能量曲线
q1ZZ T"' 参考文献
lJT"aXt'M 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
!DF5NAE 3.1非球面像差
)%lPKp4] 3.1.1非球面应用概述
T4[/_;1g 3.1.2非球面数学模型
=+q\Jh 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
"7jE&I 3.1.4非球面应用举例
j9vK~_?; 3.2斯密特卡塞格林系统设计
sNP
; 3.2.1卡塞格林系统简介
,*?[Rg0]+ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
$ \o)-3 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
m^,VEV> 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
w~Vqg:'\$ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
k_Y7<z0G 3.3.2加入非球面简化物镜结构
Ed2A\S6tl 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
{esb"beGLa 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
m
-hZ5i 3.4.2……非球面位置的选择
&
Y2xO 3.4.3矢高数据的查询
:M<] 6o 参考文献
n1:q:qMR1 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
#VVfHCy 4.1衍射光学元件及其特性
1EWZA 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
*v?kp>O 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
;y50t$0
参考文献
!ab ef.%: 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
~-B+7 5.1梯度折射率透镜及其特性
m4Ue) 5.1.1梯度折射率光学概述
a;M{-G 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
^5(d^N 5.1.3径向梯度折射率
P|]r*1^5 5.1.4梯度折射率光学系统像差
IOY7w"|LW 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
Vo6g /h?` 5.2.1总体设计方案
vAqj4:j 5.2.2显微物镜的设计
6<R[hIWpZ} 5.2.3梯度折射率透镜设计
"Wr[DqFd 5.2.4转像透镜与场镜设计
2i1xSKRYrD 5.2.5管道内窥镜系统优化
X8N9*vy 5.2.6数值分析
\xv(&94U 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
6]kBG?m0 5.3.1光纤内窥镜工作原理
N^@:+,<3 5.3.2阶跃型
光纤 P8ZmrtQm 5.3.3光纤物镜
6 . )Xeb" 5.3.4内窥镜物镜设计
_{gqi$Mi 参考文献
As`=K$^Il. 第6章红外光学系统设计
@qj]`}Gx' 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
7mMMVz2 6.1.1红外辐射概述
Jmi,;Af'/ 6.1.2红外光学材料
!\9^|Ef? 6.1.3红外探测器
I0z 7bx 6.2非制冷型红外成像系统
S6a\KtVa 6.2.1红外光学系统的结构形式
I~@8SSO,vH 6.2.2红外光学系统设计的特点
tMp!MQ
6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
ela^L_N hF 6.3.1初始结构的选取
Zj'%c2U_ 6.3.2设计过程的分析
"k{so',7z 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
jX(hBnGW 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
)|^8`f 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
K7K/P{@9[9 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
w>=N~0@t 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
1 <+aF, 6.5.1温度变化对光学系统的影响
't0M+_J 6.5.2光学系统无热化设计方法
;FRUB@: 6.5.3光学系统无热化设计原理
oOU_
Nay 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
:zLf~W 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
|5O>7~Tp 6.6.1冷光阑效率
f5FEHyj| 6.6.2二次成像系统结构
a !%,2|U 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
.9PT)^2 参考文献
3}F>t{FDk 第7章紫外告警光学系统设计
1gbFl/i6T 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
{\P%J:s#9 7.1.1日盲紫外
&tvp)B?cWk 7.1.2紫外材料
ck5cO-1>6 7.1.3紫外探测器
/lu|FWbEw 7.2日盲紫外球面光学系统设计
*4}NLUVX 7.2.1系统初步优化
yb?Pyq.D 7.2.2增大视场缩放焦距
f17E2^(I(} 7.2.3增加变量扩大视场
}$'_%, 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
"wTCO1 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
`Hlf.>b1 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
e5P9P%1w 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
G2)F<Y 7.3.4几点讨论
}&e HU 参考文献
L-C^7[48= 第8章投影光学系统设计
s(3HZ>qx; 8.1数字微镜阵列(DMD)
fs&$?mHL){ 8.1.1DMD的结构及工作原理
QOSMV#Nw% 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
X3kFJ{ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
RO,TNS~ 8.2特殊投影棱镜设计
H>%AK'' 8.2.1分光棱镜的特点
&{a!)I> 8.2.2分光棱镜的设计
Y$A2{RjRq 8.3红外双波段共光路投影系统设计
['.]) 8.3.1初始结构的选择
MyllL@kP 8.3.2红外双波段系统的优化
iBSg`"S^]C 参考文献
c&',#.9 第9章傅里叶变换光学系统设计
4^l 9d 9.1傅里叶透镜
$S|+U}]C 9.1.1透镜的相位调制作用
wGKxT
ap 9.1.2透镜的傅里叶变换
>Wt@O\k 9.1.3傅里叶透镜类型
6{=U=
* 9.2空间光调制器
tJrGRlB> 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
&l1t5 ! 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
`hkvxt 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
$jE<n/8 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
9]oT/ooM 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
A+* lV*@0 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
vu\W5M 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
*$fM}6} 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
}%/mPbd# 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
ofQs
/
9.6.1光电混合联合变换相关器
ZF[W<Q 9.6.2光学试验装置
vHcl7=)Q 参考文献
bHnKtaK4c 第10章激光扫描光学系统设计
if|5v^/ 10.1光束扫描器和扫描方式
G&{yM2:E 10.1.1光束扫描器
l!88|~ 10.1.2扫描方式
t,|Apl] 10.2fθ透镜及像差要求
K}re{y 10.2.1fθ透镜的特性
.eD&UQ 10.2.2fθ透镜
参数确定
'`k7l7I[@ 10.3前扫描光学系统设计
v.Bwg7R3 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
"gM!/<~ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
-^CW}IM{ I 参考文献
<1*.:CL"s 第11章变焦光学系统设计
xz!0BG 11.1概述
pxTtV g. 11.1.1变焦原理
KJec/qca 11.1.2像差控制
81{8F 11.1.3最小移动距离
Twa(RjB< 11.1.4变焦
镜头的分类
%u66H2 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
k4LrUd 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
V4V`0I 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
[S,$E6&j$" 11.5变焦曲线及其绘制
+\Jo^\ 参考文献
0q"4\#4l 第12章太赫兹光学系统设计
oLKliA=q 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
yO%^[c? 12.1.1太赫兹简介
3Jizv,? 12.1.2太赫兹材料
Wn@oG@}~ 12.1.3太赫兹探测器
$J4\jIipL 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
/'jX_
V_$| 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
$\J5l$tU 12.2.2像质评价
&!X<F, 12.330~70μm太赫兹物镜设计
_D{A`z 参考文献
f)T\ G|Et'k.F4