《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。
Am=PUQF$ 1:{O RX[; i2ml[;*,N
RJ@e5A6_ RY/ Z~] 目录
%wjU^Urya 第1章光学系统自动设计
MTITIecw= 1.1引言
: .w'gU_ 1.2像差的非线性
%CE@} 1.3阻尼最小二乘法
f$@". 1.4ZEMAX的
优化函数和权
85@6uBh 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
U5ud?z()OA 参考文献
qf&a<[p~ 第2章光学系统的像质评价
_8b>r1$ 2.1成像光学系统
%{VI-CQ 2.1.1光学传递函数
k2tX$ \E 2.1.2相对畸变
CL}I:/zRB 2.2非
成像光学系统
by
y1MgQd 2.2.1点列图
rgZrE;*; 2.2.2点扩散函数
&\]f!'jV 2.2.3衍射/几何能量曲线
_2!e!Z 参考文献
l;VGJMPi 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
VQNH@g^gqr 3.1非球面像差
VU'l~%ql 3.1.1非球面应用概述
h}%M 3.1.2非球面数学模型
7/OOq=z 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
V_d%g<n4 3.1.4非球面应用举例
"vRqtEBO@ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
a3
_0F@I 3.2.1卡塞格林系统简介
BiLreZ~" 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
.idl@% 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
4a \+o] 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
O>F.Wf5g 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
<sFf'W_3{ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
; o@`l$O 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
.-26 N6S 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
nT.2jk+ 3.4.2……非球面位置的选择
}]GK@nn7 3.4.3矢高数据的查询
r|F,\fF 参考文献
L2O57rT2 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
wG[l9)lz 4.1衍射光学元件及其特性
_C8LK.M#j 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
C`_D{r 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
EkAqFcKLq 参考文献
L8K 3&[l% 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
n2hsG.4 5.1梯度折射率透镜及其特性
R]sjG< 5.1.1梯度折射率光学概述
6)<o O( 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
o%>nu 5.1.3径向梯度折射率
d@4=XSj 5.1.4梯度折射率光学系统像差
-^
ayJ73 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
1'pQ, 5.2.1总体设计方案
^[z\KmUqt 5.2.2显微物镜的设计
~4` ec 5.2.3梯度折射率透镜设计
zw9ULQ$# 5.2.4转像透镜与场镜设计
knZd}?I* 5.2.5管道内窥镜系统优化
VzM@DM]= ~ 5.2.6数值分析
ghQsS|)p. 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
m/B9)JzY 5.3.1光纤内窥镜工作原理
kRa$jD^? 5.3.2阶跃型
光纤 :*%\i' $!/ 5.3.3光纤物镜
IX3yNTW"L 5.3.4内窥镜物镜设计
,^66`C[G 参考文献
(xJBN?NRO 第6章红外光学系统设计
]b=A/*z 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
JJOs
L!@ 6.1.1红外辐射概述
.z7f_KX^ 6.1.2红外光学材料
vKLG9ovlY 6.1.3红外探测器
/ ^M3-5@Q 6.2非制冷型红外成像系统
dsoRPX']= 6.2.1红外光学系统的结构形式
;.m[&h 0 6.2.2红外光学系统设计的特点
8(K~QvE~ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
$4)guG) 6.3.1初始结构的选取
8k% :w0H 6.3.2设计过程的分析
V0B4<TTAo~ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
L| qY 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
*hgsS~ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
j*\MUR= 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
\aRB 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
Y(mwJud| 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Y{{,62D 6.5.2光学系统无热化设计方法
&G,v*5N8$K 6.5.3光学系统无热化设计原理
t?&ajh 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
;yoq/ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
n8C {Okr 6.6.1冷光阑效率
\05C'z3] 6.6.2二次成像系统结构
aa3YtNpP 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
3p#^#1/_ 参考文献
iKO~#9OF 第7章紫外告警光学系统设计
,FPgs0rrS 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
$>`8'I 7.1.1日盲紫外
+eat,3Ji 7.1.2紫外材料
xBd%e-r 7.1.3紫外探测器
wQ95tN 7.2日盲紫外球面光学系统设计
O3^@" IY 7.2.1系统初步优化
@g?z>n
n 7.2.2增大视场缩放焦距
c9K\K~bk 7.2.3增加变量扩大视场
0(.C f.B~ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
I!%@|[ Ow 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
8;bOw 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
hD=D5LYAZ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
|LhuZ_;1xo 7.3.4几点讨论
3 g!h4?^ 参考文献
\8H"lcj: 第8章投影光学系统设计
;!Mg,jlQ 8.1数字微镜阵列(DMD)
#7) 6X:/O 8.1.1DMD的结构及工作原理
c73ZEd+j 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
.-
o,_eg1f 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
-rrg?4 8.2特殊投影棱镜设计
R 1\]Y 8.2.1分光棱镜的特点
8Aqe'2IH= 8.2.2分光棱镜的设计
e
hGC
N= 8.3红外双波段共光路投影系统设计
D-/A> 8.3.1初始结构的选择
$NSYQF%aO 8.3.2红外双波段系统的优化
awtzt?VtLh 参考文献
'McVaPav 第9章傅里叶变换光学系统设计
dWEx55>,1 9.1傅里叶透镜
q2Dg~et 9.1.1透镜的相位调制作用
ZGBcy}U(k 9.1.2透镜的傅里叶变换
2^:nlM{u 9.1.3傅里叶透镜类型
('Pd
GV4V 9.2空间光调制器
/ ffWmb_4 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
1,,: 4*) 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
q9>w3
< 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
@A%`\Ea% 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
MiI7s; 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
jLU)S) 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
3Hr%G4 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
t `oP; 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
_,QUH" 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
^ +G> N 9.6.1光电混合联合变换相关器
ME"/%59r 9.6.2光学试验装置
GWsFW[T?~ 参考文献
9lwg`UWl, 第10章激光扫描光学系统设计
: nn'> 10.1光束扫描器和扫描方式
*&km5@* 10.1.1光束扫描器
<U";V) 10.1.2扫描方式
z%z$'m 10.2fθ透镜及像差要求
-b<+Ra 10.2.1fθ透镜的特性
\ U_DTI 10.2.2fθ透镜
参数确定
~drNlt9jf 10.3前扫描光学系统设计
H3b`)k
sFr 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
9hQ{r 2 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
VEk|lX;2 参考文献
n%}0hVu 第11章变焦光学系统设计
}0o0 "J-$ 11.1概述
[?A0{#5)8x 11.1.1变焦原理
j&r5oD; 11.1.2像差控制
G}g+2` 11.1.3最小移动距离
gvX7+F=}B 11.1.4变焦
镜头的分类
2P*O^-zRp 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
u&:jQ:[ 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
YZd4% zF 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
"lm3o(Dk 11.5变焦曲线及其绘制
(plOV) 参考文献
BR*U9K|W 第12章太赫兹光学系统设计
oz QL2 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
J5-^@JYK 12.1.1太赫兹简介
bZ=d!)%P-{ 12.1.2太赫兹材料
-Cl0!}P4I 12.1.3太赫兹探测器
3UEh%Ho 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
l%fl=i~oN 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
qohUxtnTK> 12.2.2像质评价
wiZK-#\x 12.330~70μm太赫兹物镜设计
"xKJ?8
参考文献
p("do1: z]pH'c39