《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。
p{JE@TM zh4m`}p L;'v,s
iu'r c/=V WtbOm 目录
H.TPKdVX 第1章光学系统自动设计
;hPo5uZQ 1.1引言
+'D
#VG 1.2像差的非线性
+C(/.X
Kz% 1.3阻尼最小二乘法
<V*M%YWs 1.4ZEMAX的
优化函数和权
EJO6k1 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
5?MKx!% 参考文献
mvBUm-X 第2章光学系统的像质评价
v&u8Ks 2.1成像光学系统
ZQDw|*a@ 2.1.1光学传递函数
v:Z.8m8D 2.1.2相对畸变
9/50+2F 2.2非
成像光学系统
a~;`&Uj 2.2.1点列图
a EqDxr6 2.2.2点扩散函数
.sbV<ulbc 2.2.3衍射/几何能量曲线
<k2]GI-}h 参考文献
e@L7p, 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
3Y=?~!,Jk 3.1非球面像差
AY%Y,<a 3.1.1非球面应用概述
i9y&<^<W 3.1.2非球面数学模型
sm @Ot~; 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
s&WHKCb 3.1.4非球面应用举例
(yi{<$U* 3.2斯密特卡塞格林系统设计
}Gm/9@oKc 3.2.1卡塞格林系统简介
2aO.t 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
J9/}ZD^ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
(:T\< 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
?!kPW^gD 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
*.Ceb%W7C 3.3.2加入非球面简化物镜结构
V$<5` 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
SgPvQ'\ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
626!6E;T 3.4.2……非球面位置的选择
!`#xFRHe 3.4.3矢高数据的查询
2M+'9+k~ 参考文献
Sf*b{6lcC 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
].<B:]:, 4.1衍射光学元件及其特性
m|+g_JZ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
/0qLMlL$ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
)]5}d$83 参考文献
O9]+Jd4W 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
'`Iuf\ 5.1梯度折射率透镜及其特性
o@KK/f 5.1.1梯度折射率光学概述
5m&Zq_Qe 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
"i ;c )ZP 5.1.3径向梯度折射率
[Dq!t1 5.1.4梯度折射率光学系统像差
r.b!3CoQ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
8z
h{?0 5.2.1总体设计方案
T#e ;$\ 5.2.2显微物镜的设计
qA6;Q$ 5.2.3梯度折射率透镜设计
?ydqmj2[F 5.2.4转像透镜与场镜设计
[q{[Avqf 5.2.5管道内窥镜系统优化
Q)s[ls 5.2.6数值分析
$.2#G"| 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
f?A1=lm~ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
5L4{8X0X8 5.3.2阶跃型
光纤 >FabmIcC 5.3.3光纤物镜
cRhu]fv() 5.3.4内窥镜物镜设计
X)peY 参考文献
XNJPf) T 第6章红外光学系统设计
iFy_D 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
]hL`HP 6.1.1红外辐射概述
89[5a 6.1.2红外光学材料
i7/I8y 6.1.3红外探测器
C.[abpc 6.2非制冷型红外成像系统
hc;8Vsa 6.2.1红外光学系统的结构形式
^%?*u;uU% 6.2.2红外光学系统设计的特点
JXIxk"m 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
lef,-{X- 6.3.1初始结构的选取
_3YuPMaN 6.3.2设计过程的分析
S3iXG
@ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
d/O~"d 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
`'Af`u\R 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
U- UD27 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
V6C*d: 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
$&Ntdn 6.5.1温度变化对光学系统的影响
eI7FbOze 6.5.2光学系统无热化设计方法
`"/s," c:D 6.5.3光学系统无热化设计原理
\qAg]- 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Is $I;` 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
;ctJ9"_g 6.6.1冷光阑效率
hv.$p5UY* 6.6.2二次成像系统结构
|KHaL? 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
0 xUw}T6 参考文献
u._B7R&> 第7章紫外告警光学系统设计
M[^ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Qt@_C*,P 7.1.1日盲紫外
?W*{%my 7.1.2紫外材料
%)$^_4.g 7.1.3紫外探测器
SCCBTpmf2B 7.2日盲紫外球面光学系统设计
gxIGL-1M 7.2.1系统初步优化
s^{hdCCl67 7.2.2增大视场缩放焦距
1gwnG& 7.2.3增加变量扩大视场
I$Bu6x! 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
[zO:[i 7 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
Stkyz:,( 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
Z-fQ{&a{ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
p=7{ 7.3.4几点讨论
4'ym vR 参考文献
<,r|*pkhp~ 第8章投影光学系统设计
&p)]Cl/` 8.1数字微镜阵列(DMD)
^]&uMkPN 8.1.1DMD的结构及工作原理
O]\6Pv@N 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
SM;*vkwz~ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
3 %ppvvQ 8.2特殊投影棱镜设计
o"te7nBI 8.2.1分光棱镜的特点
"B~c/%#PH 8.2.2分光棱镜的设计
OD*\<Sc 8.3红外双波段共光路投影系统设计
^u?#fLr 8.3.1初始结构的选择
B^;P:S<yG 8.3.2红外双波段系统的优化
5/vfmDt3'G 参考文献
N%hV +># Z 第9章傅里叶变换光学系统设计
_(K )(& 9.1傅里叶透镜
b) k\?'j 9.1.1透镜的相位调制作用
[z2XK4\e1T 9.1.2透镜的傅里叶变换
g[Z$\A?ZbZ 9.1.3傅里叶透镜类型
p(jY2&g 9.2空间光调制器
"$->nC. 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
66P'87G 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
WF)(Q~op0U 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
e7m>p\" 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
MX@t[{ Gg9 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
T<hS 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
-YXNB[C 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
yqEX0|V% 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
q&/<~RC* 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
,g.*Mx`- 9.6.1光电混合联合变换相关器
5`TbM 9.6.2光学试验装置
$pV:)N4 参考文献
! :[`>=! 第10章激光扫描光学系统设计
7#~v<M6 10.1光束扫描器和扫描方式
F/ZB%;O9 10.1.1光束扫描器
B6N/nCvHK 10.1.2扫描方式
qO;.{f 10.2fθ透镜及像差要求
lO
(MF 10.2.1fθ透镜的特性
@/MI
Oxg[ 10.2.2fθ透镜
参数确定
y&ZyThqg 10.3前扫描光学系统设计
eP d 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
RcZg/{[{ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
aG"j9A~ & 参考文献
:%6OFO$z 第11章变焦光学系统设计
#%4XZ3j#j; 11.1概述
o!]muO*Rm 11.1.1变焦原理
7L%JCH#F 11.1.2像差控制
F9ys.Bc 11.1.3最小移动距离
?QDHEC62 11.1.4变焦
镜头的分类
PykVXZ7j; 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
04K[U9W3 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
[>2iz 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
IhIz 7.| 11.5变焦曲线及其绘制
Kyf,<zF 参考文献
%^bHQB% 第12章太赫兹光学系统设计
u|ph_?6o 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
{\1:2UKkr 12.1.1太赫兹简介
86*9GS?U( 12.1.2太赫兹材料
jmp0 %:+L 12.1.3太赫兹探测器
eD|p1+76 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
CPW^pGT+i 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Tv d}5~
5? 12.2.2像质评价
TpAE 9S 12.330~70μm太赫兹物镜设计
]u]BxMs 参考文献
`D%U5Jb Wc*jTip