《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。
Rn{q/h EpGe'S kyJv,!};
?HIc= pmCBe6n\l 目录
kt1f2cj 第1章光学系统自动设计
~E^EF{h
1.1引言
NQfIY`lt' 1.2像差的非线性
HXU"]s2Z 1.3阻尼最小二乘法
Ao96[2U6 1.4ZEMAX的
优化函数和权
wri[#D { 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
:&)RK~1m_ 参考文献
7\ff=L-b 第2章光学系统的像质评价
5d}PrYa 2.1成像光学系统
?vRz}hiy 2.1.1光学传递函数
%8o(x 0 2.1.2相对畸变
NtTLvO6 2.2非
成像光学系统
q1dYiG.-Z 2.2.1点列图
ECkfFE` 2.2.2点扩散函数
~73"AWlp 2.2.3衍射/几何能量曲线
wX 41R]pF 参考文献
8zj09T[ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
_;01/V"q6 3.1非球面像差
( kp}mSw 3.1.1非球面应用概述
Wc3!aLNx 3.1.2非球面数学模型
kq%`9,XE 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
(%0X\zvu/ 3.1.4非球面应用举例
qC\$>QU} 3.2斯密特卡塞格林系统设计
x6DH0*[. 3.2.1卡塞格林系统简介
6%S>~L66 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
^DZiz[X+| 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
c<&+[{| 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
=As'vt
0 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
flLmZ1" 3.3.2加入非球面简化物镜结构
0^ (.(: 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
}Pb!u9_ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
3C,e>zE} 3.4.2……非球面位置的选择
_ux6SIyp` 3.4.3矢高数据的查询
1}jE?{V* 参考文献
X<9DE!/) 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
I:6xDDpZG` 4.1衍射光学元件及其特性
6AQ;P 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
g"Ii'JZ? 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
*R~oA` 参考文献
CKBi-q FH 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
oub4/0tN,~ 5.1梯度折射率透镜及其特性
Y" l!3^ 5.1.1梯度折射率光学概述
It_yh
#s 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
8%xtb6#7M 5.1.3径向梯度折射率
zV80r+y 5.1.4梯度折射率光学系统像差
VGvOwd)E 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
]lO$oO 5.2.1总体设计方案
rz7yAm 5.2.2显微物镜的设计
[\.>BK 5.2.3梯度折射率透镜设计
%ANPv = 5.2.4转像透镜与场镜设计
SiBbz4 5.2.5管道内窥镜系统优化
JnsXEkM) 5.2.6数值分析
15eHdd d 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
Mvcl9 5.3.1光纤内窥镜工作原理
g<lX Xj2 5.3.2阶跃型
光纤 d?{2A84S 5.3.3光纤物镜
b5)>h 5.3.4内窥镜物镜设计
/ 9;Pbxn 参考文献
50R+D0^mh 第6章红外光学系统设计
?,8b-U#A1 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
cEQa 6 6.1.1红外辐射概述
VmT5?i 6.1.2红外光学材料
h">X!I 6.1.3红外探测器
:<(<tz7dj 6.2非制冷型红外成像系统
./g#< 6.2.1红外光学系统的结构形式
'Qfy+_0 6.2.2红外光学系统设计的特点
kg@J. 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
p-6.:y 6.3.1初始结构的选取
HZ}'W<N 6.3.2设计过程的分析
uA,{C%? 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
H5%I?ZXw4 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
Q$zlxn 7\ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
Z)&HqqT3p 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
R 1 b`( 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
HWU{521 6.5.1温度变化对光学系统的影响
DtS{iH=s] 6.5.2光学系统无热化设计方法
zF$wz1
% 6.5.3光学系统无热化设计原理
t&uHn5 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
1lQ10J 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
0q;] ;m 6.6.1冷光阑效率
N~kYT\$b# 6.6.2二次成像系统结构
+=8Po'E^!d 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
atAA[~ 参考文献
g !8lW 第7章紫外告警光学系统设计
)gLasR.1 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
v%- V|L 7.1.1日盲紫外
#lC{R^SL 7.1.2紫外材料
j%h
Y0
7.1.3紫外探测器
wz#n$W3mGf 7.2日盲紫外球面光学系统设计
srkOad 7.2.1系统初步优化
]mh+4k?b 7.2.2增大视场缩放焦距
<am7t[G." 7.2.3增加变量扩大视场
qTGy\i 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
iau&k`b` 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
TK>}$.c%+ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
0A9cu,ZdUR 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
Ne EV!V8 7.3.4几点讨论
Ye6O!,R 参考文献
Oe!&Jma*> 第8章投影光学系统设计
T}TP.!0E 8.1数字微镜阵列(DMD)
$gTPW,~s[ 8.1.1DMD的结构及工作原理
]>o2P cb; 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
jYF3u0
) 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
B=r/(e 8.2特殊投影棱镜设计
f+Go 8Lg=M 8.2.1分光棱镜的特点
4#9-Z6kOk 8.2.2分光棱镜的设计
J_@4J7 8.3红外双波段共光路投影系统设计
8IH gsW"; 8.3.1初始结构的选择
g1|c?#fwo 8.3.2红外双波段系统的优化
{;/o4[jlg 参考文献
*ZGN!0/ 第9章傅里叶变换光学系统设计
hzb|: 9.1傅里叶透镜
$C/Gn~k 5 9.1.1透镜的相位调制作用
S@)bl 9.1.2透镜的傅里叶变换
}"Cn kg 9.1.3傅里叶透镜类型
DeSTo9A}! 9.2空间光调制器
nE;gM1I 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
F! e`i-xt 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
'7R'fhiO/3 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
kDh(~nfj 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
h)vTu%J: 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
~B@o?8D] 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
:bDA<B6bb 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
WV
U9NmvE 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
'[^2uQc 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
Qknc.Z} 9.6.1光电混合联合变换相关器
tW>R 16zq 9.6.2光学试验装置
nW_ 参考文献
{SJ7Yfs 第10章激光扫描光学系统设计
rg}kxvu 10.1光束扫描器和扫描方式
!e `=UZe1 10.1.1光束扫描器
'=.Uz3D'0 10.1.2扫描方式
NN'<-0~ 10.2fθ透镜及像差要求
n #I}!x>2 10.2.1fθ透镜的特性
&7&*As 10.2.2fθ透镜
参数确定
z:5ROlk0 10.3前扫描光学系统设计
5I,X#}K[ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
{;DZ@2| 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
:,,y63-f4 参考文献
%ko 8P 第11章变焦光学系统设计
V2%wb\_z 11.1概述
VAE?={- 11.1.1变焦原理
;%alZ 11.1.2像差控制
nn:pf1 11.1.3最小移动距离
rC `s;w 11.1.4变焦
镜头的分类
J*X.0&Toc 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
s[4!R&b 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
&X,)+b= 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
!\O,dq 11.5变焦曲线及其绘制
>L`mF_WG 参考文献
pw yl,A 第12章太赫兹光学系统设计
b'5pQ2Mq 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
R} 9jgB 12.1.1太赫兹简介
3uG5b8? 12.1.2太赫兹材料
*+4iBpyiB 12.1.3太赫兹探测器
F|`B2Gr 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
\Pmk`^T 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
^X%4@,AE 12.2.2像质评价
'a?.X _t 12.330~70μm太赫兹物镜设计
(1j$*?iGA 参考文献
O>5 u5n P.Z<b:V!