《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。
Ua+Us"M3} &p=(0$0&- Y7`Dx'x
(KR.dxzjf 'A/f>W 目录
dkZ[~hEQG- 第1章光学系统自动设计
t0)hdX 1.1引言
5_SxX@fW% 1.2像差的非线性
]kH8T' 1.3阻尼最小二乘法
?$b*)< 1.4ZEMAX的
优化函数和权
'he&h4fm 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
kFi=^#J{ 参考文献
ZMch2 U8 第2章光学系统的像质评价
;(LC{jY 2.1成像光学系统
QW&@>i 2.1.1光学传递函数
ET|4a(x 2.1.2相对畸变
5
Praj 2.2非
成像光学系统
weIlWxy 2.2.1点列图
#F+b^WTR 2.2.2点扩散函数
,m)YL>k 2.2.3衍射/几何能量曲线
q_:B=w+bC 参考文献
wE_#b\$=b 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
9>d~g!u= 3.1非球面像差
q)]S:$?BT 3.1.1非球面应用概述
AaJz3oncJ 3.1.2非球面数学模型
1i
6>~ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
Mey=%Fv
3.1.4非球面应用举例
<:~'s]`zf 3.2斯密特卡塞格林系统设计
@FuX^Q.[ 3.2.1卡塞格林系统简介
|exjrsmM* 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
BR0P :h 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
-[7S. 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
]ov"&,J 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
R<ZyP~ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
-)E6{ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
PJ'@! jx 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
yzz(<s:o/ 3.4.2……非球面位置的选择
wU5= ' 3.4.3矢高数据的查询
y!kM#DC^ 参考文献
['@R]Si"! 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
h?&S*)1 4.1衍射光学元件及其特性
S d]`) 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
}I#,o!)Vd 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
v ce1'aW 参考文献
]a\HgFp@ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
U9yR~pw 5.1梯度折射率透镜及其特性
(k>I!Z/&2 5.1.1梯度折射率光学概述
fvw&y+|y! 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
|FZIUS{] 5.1.3径向梯度折射率
)cxML<j'
5.1.4梯度折射率光学系统像差
_6MNEoy? 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
?r(Bu 5.2.1总体设计方案
08;t%[R 5.2.2显微物镜的设计
r`d.Wy Zj 5.2.3梯度折射率透镜设计
@m ?&7{y#? 5.2.4转像透镜与场镜设计
PH]ui= 5.2.5管道内窥镜系统优化
nV?e(}D 5.2.6数值分析
"?Xb$V7 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
2ee((vO& 5.3.1光纤内窥镜工作原理
ScTeh 5.3.2阶跃型
光纤 mX
QVL.P\ 5.3.3光纤物镜
-hpMd/F 5.3.4内窥镜物镜设计
<Z9N}wY,8 参考文献
NFlrr*=t> 第6章红外光学系统设计
/mFa*~dj2 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
/N\[ C"8 6.1.1红外辐射概述
|>AHc_:$$ 6.1.2红外光学材料
#kL4Rm; 6.1.3红外探测器
t[?O*> 6.2非制冷型红外成像系统
<LOas$
6.2.1红外光学系统的结构形式
NW@guhK. 6.2.2红外光学系统设计的特点
@1G`d53N 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
#
>L^W7^ 6.3.1初始结构的选取
'5m`[S-IU 6.3.2设计过程的分析
,#QLc 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
+G<9 |- 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
{,b:f 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
7Ys\=W1 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
b>"=kN/ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
XKT2u!Lx 6.5.1温度变化对光学系统的影响
A]"IQ- 6.5.2光学系统无热化设计方法
5_ioJ 6.5.3光学系统无热化设计原理
p}R3AJ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
]{'lV~fc 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
!)TO2?,^ 6.6.1冷光阑效率
]NgEN 6.6.2二次成像系统结构
~V<62"G 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
NKS-G2Y<P 参考文献
f1UGDC<p9 第7章紫外告警光学系统设计
>\c"U1%E 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
dGBVkb4]T 7.1.1日盲紫外
[X|KXlNfm 7.1.2紫外材料
%["V "{ z 7.1.3紫外探测器
dk4|*l- 7.2日盲紫外球面光学系统设计
;NeN2 |I] 7.2.1系统初步优化
X7gtR|[ 7.2.2增大视场缩放焦距
4w-P%-4 7.2.3增加变量扩大视场
nXnO]wXC 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
13e @ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
5(sWV:_2 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
iH""dtO 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
dY%>C75O 7.3.4几点讨论
Mee+bp 参考文献
.kkrU 第8章投影光学系统设计
xnm!$ $W 8.1数字微镜阵列(DMD)
W6[# q%o 8.1.1DMD的结构及工作原理
z^r 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
t)/:VImY 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
lGAKHCs 8.2特殊投影棱镜设计
H]/!J] 8.2.1分光棱镜的特点
P1f@?R&t+ 8.2.2分光棱镜的设计
)dgooq 8.3红外双波段共光路投影系统设计
UjI-<| 8.3.1初始结构的选择
B&oP0 jS 8.3.2红外双波段系统的优化
M8wEy_XB1 参考文献
NN;'QiE 第9章傅里叶变换光学系统设计
p&~= rp`E 9.1傅里叶透镜
ZhpbbS 9.1.1透镜的相位调制作用
KDzTe9 9.1.2透镜的傅里叶变换
,:1_I`d>#X 9.1.3傅里叶透镜类型
rWo&I_{ 9.2空间光调制器
)+S^{tt 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
8S_v} NUm 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
aV'r
oxM 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
UF ]g6u 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
-I\Y
m_) 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
`K^j:fE7n 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
>X"V 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
56
raZC 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
)D1=jD( 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
y! lEGA7 9.6.1光电混合联合变换相关器
2l9RU} 9.6.2光学试验装置
bez_|fY{T 参考文献
_(Qec?[^Ps 第10章激光扫描光学系统设计
Px<*n '~} 10.1光束扫描器和扫描方式
iHB1/ 10.1.1光束扫描器
~3u'=u9l 10.1.2扫描方式
Mmu>&C\ 10.2fθ透镜及像差要求
|tkhsQ-; 10.2.1fθ透镜的特性
jZ8#86/#{ 10.2.2fθ透镜
参数确定
17nONhh 10.3前扫描光学系统设计
`Ko6;s# 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
*Bgk3(n) 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
%w YGI 参考文献
eZ^-gk? 第11章变焦光学系统设计
J|z>5Z 11.1概述
~J Xqyw} 11.1.1变焦原理
(K(6`~ 11.1.2像差控制
X_0Ta_u?T 11.1.3最小移动距离
6fOh * 11.1.4变焦
镜头的分类
ATb[/=hP<R 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
(gn)<JJS} 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
Mk -Rl 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Jn>6y:s 11.5变焦曲线及其绘制
0WjPo 参考文献
xxlYn9ke 第12章太赫兹光学系统设计
)+nY-DB( 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
7Q(5Nlfcz 12.1.1太赫兹简介
(KF=v31_m 12.1.2太赫兹材料
oq<n5 12.1.3太赫兹探测器
2sOV3~bB 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
^mu?V-4 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
J,bE[52 12.2.2像质评价
SbLx`]rI 12.330~70μm太赫兹物镜设计
*Hnk,?kPq 参考文献
Y0||>LX fA]b'8