《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。
LmWZ43Z"@ K|,P lqe|1vN
(0dy,GRN +pXYBwH
7Q 目录
,h,OUo]LIY 第1章光学系统自动设计
Z}#'.y\ f 1.1引言
CT1@J-np 1.2像差的非线性
>HNBTc=~t 1.3阻尼最小二乘法
= >CADTU 1.4ZEMAX的
优化函数和权
N-Fs-uB 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
55q!2>Jh. 参考文献
Heh.CD)Q 第2章光学系统的像质评价
tg-U x 2.1成像光学系统
=1sGT;> 2.1.1光学传递函数
bi/ AQ^ 2.1.2相对畸变
J_NY:B 2.2非
成像光学系统
P1C{G'cR 2.2.1点列图
iMjoatt 2.2.2点扩散函数
K</EVt,U~ 2.2.3衍射/几何能量曲线
1Xzgm0OS; 参考文献
0,~||H{ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
/5:2g#S4 3.1非球面像差
IUf&*'_ 3.1.1非球面应用概述
Voy1 3.1.2非球面数学模型
7>.d*?eao\ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
vz6No%8X 3.1.4非球面应用举例
2iM]t&^<+ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
]bxBo 3.2.1卡塞格林系统简介
S:B$c> 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
;QO3^P} 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
c"KN;9c, 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
|BGB60}]f 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
<<'%2q5 3.3.2加入非球面简化物镜结构
lCafsIB 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
4g4[n7 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
E? lK(C 3.4.2……非球面位置的选择
TrCut2 3.4.3矢高数据的查询
Fi+8| /5 参考文献
.`p,pt; 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
E' -lpE 4.1衍射光学元件及其特性
T<?
(KW 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
FEY_(70 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
VAW:h5j2@ 参考文献
=csh=V@s 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
^?M# |> 5.1梯度折射率透镜及其特性
(aC~0
#4 5.1.1梯度折射率光学概述
=/5^/vwgY 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
GFGW'}w- 5.1.3径向梯度折射率
i+q tL3 5.1.4梯度折射率光学系统像差
&u`EYxT 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
TWSqn'<E 5.2.1总体设计方案
>Nam@,hm 5.2.2显微物镜的设计
k3(q!~a:.} 5.2.3梯度折射率透镜设计
c,CcKy;+ 5.2.4转像透镜与场镜设计
o|G'vMph 5.2.5管道内窥镜系统优化
p=!12t 5.2.6数值分析
#| pn,/ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
bG)EZ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
=jEVHIYt 5.3.2阶跃型
光纤 +D+v j|fn 5.3.3光纤物镜
}~NM\rm 5.3.4内窥镜物镜设计
gV}c4>v( 参考文献
&]"Z x0t5% 第6章红外光学系统设计
^(kmF UV,Z 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
@.&KRAZ 6.1.1红外辐射概述
|LV}kG(2 6.1.2红外光学材料
9dVHh?E 6.1.3红外探测器
_-|/$ jZ 6.2非制冷型红外成像系统
n'To: 6.2.1红外光学系统的结构形式
~4+ICCbH 6.2.2红外光学系统设计的特点
Mfn^v:Q# 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
VUon>XQ
G 6.3.1初始结构的选取
/
Q| Z&-c 6.3.2设计过程的分析
|A.nP9 hW 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
$^e(?Pq 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
|&"/u7^ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
xX?9e3( 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
).)^\ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
W7W(jMH 6.5.1温度变化对光学系统的影响
w=_q<1a 6.5.2光学系统无热化设计方法
ToK=`0#LNK 6.5.3光学系统无热化设计原理
z"nMR_TTu 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
YEa<zhO8 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
z6*r<>Bf+b 6.6.1冷光阑效率
;V?3Hwl 6.6.2二次成像系统结构
k4d;4D? 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
wP7
E8' 参考文献
)[ QT?; 第7章紫外告警光学系统设计
DH7]TRCMZ) 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
`_()|; !y 7.1.1日盲紫外
XXw>h4hl 7.1.2紫外材料
EK.n
$ 7.1.3紫外探测器
5g%D0_e5 7.2日盲紫外球面光学系统设计
URbHVPCPb 7.2.1系统初步优化
+[ng99p 7.2.2增大视场缩放焦距
&^`[$LtYd 7.2.3增加变量扩大视场
H:nO\] 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
H|S hi / 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
!K-qoBqKM 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
2g~W})e 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
g"~`\xhx 7.3.4几点讨论
AJ>$`= 参考文献
q[Tl#*P?y 第8章投影光学系统设计
]u^ybW" 8.1数字微镜阵列(DMD)
l)e6*sDZ, 8.1.1DMD的结构及工作原理
|No9eZ8>. 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
9?q ^yy 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
JXjH}C 8.2特殊投影棱镜设计
;eJ|)* 8.2.1分光棱镜的特点
"Lyb4# M 8.2.2分光棱镜的设计
v.ow`MO=; 8.3红外双波段共光路投影系统设计
OHwH(}H? 8.3.1初始结构的选择
{Hie%2V 8.3.2红外双波段系统的优化
f8\D AN 参考文献
mBEMwJ}O` 第9章傅里叶变换光学系统设计
vmv6y*qU 9.1傅里叶透镜
qpQiMiB#g' 9.1.1透镜的相位调制作用
l,9rd[ 9.1.2透镜的傅里叶变换
d;,Jf*x\ 9.1.3傅里叶透镜类型
IB$i^ 9.2空间光调制器
0nvT}[\H* 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
g*Pn_Yo[. 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
odDVdVx0 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
2Jky,YLcb 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
pHowioFx 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
G)?j(El
9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
V$wbm z 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
n!sOKw 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
G5|'uKz2" 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
1h|qxYO 9.6.1光电混合联合变换相关器
JC`;hY 9.6.2光学试验装置
KSJ+3_7]k 参考文献
#F6<N]i 第10章激光扫描光学系统设计
xi=0kO 10.1光束扫描器和扫描方式
mG1!~}[ 10.1.1光束扫描器
i1X!G|Awfv 10.1.2扫描方式
BUdO:fr 10.2fθ透镜及像差要求
:`K2?;DC8 10.2.1fθ透镜的特性
vM-kk:n7f 10.2.2fθ透镜
参数确定
]N,'3`&:: 10.3前扫描光学系统设计
LN)yQ- 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
>sdF:(JV& 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
P8#_E{f 参考文献
zJh!Q** 第11章变焦光学系统设计
Q,:h`%V 11.1概述
&G[W$2`@ 11.1.1变焦原理
mML B?I 11.1.2像差控制
cuI&Q?+c} 11.1.3最小移动距离
=jA.INin4 11.1.4变焦
镜头的分类
'f0R/6h\3s 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
oGyoU#z# 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
N
A_8<B^ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
6kMEm)YjT 11.5变焦曲线及其绘制
?9 W2ax-4 参考文献
EiP N44( 第12章太赫兹光学系统设计
C^LxJG{L5 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
{MN6JGb|' 12.1.1太赫兹简介
,<C~DSAyZ 12.1.2太赫兹材料
?%%vQ? 12.1.3太赫兹探测器
Uu@qS 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
C?MKbD=K 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
w11L@t[5W8 12.2.2像质评价
xSO5?eR"u 12.330~70μm太赫兹物镜设计
,-kz\N@. 参考文献
{u0sbb( Pf;RJeD