《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。
mNnw G);$ evg 7d FVC2 XxP
2l[A=Z WFeMr%Zqh> 目录
|W~V@n8"6 第1章光学系统自动设计
'wB Huq 1.1引言
$!l2=^\3 1.2像差的非线性
'4^V4i 1.3阻尼最小二乘法
U$/Hp#~X 1.4ZEMAX的
优化函数和权
OnPy8mC 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
JV?RgFy 参考文献
fN"oa>X 第2章光学系统的像质评价
f5=t*9_-[ 2.1成像光学系统
H/@M 2.1.1光学传递函数
NBg>i7KQ 2.1.2相对畸变
s68_o[[E 2.2非
成像光学系统
WRcFE< 2.2.1点列图
Zs5I?R1e8 2.2.2点扩散函数
uuUVE/^V' 2.2.3衍射/几何能量曲线
O[hbu ![ 参考文献
^;k _ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
uVuToMCp 3.1非球面像差
|jaY[_.@ 3.1.1非球面应用概述
H-cBXp5z 3.1.2非球面数学模型
_E&vE5<-$ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
?_Dnfa_ 3.1.4非球面应用举例
'd.@4 9
3.2斯密特卡塞格林系统设计
,^+R%7mv 3.2.1卡塞格林系统简介
l-^XW?CfL 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
PRk%C0` 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
*liPJ29C[ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
:UhFou_D4l 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
7f\^VG 3.3.2加入非球面简化物镜结构
+&N&D"9A 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
u$%#5_k 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
k>0cTBY& 3.4.2……非球面位置的选择
~oW8GQ 3.4.3矢高数据的查询
^<
/vbF 参考文献
GY$?^&OO> 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
nog\,NT 4.1衍射光学元件及其特性
/XW0`FF 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
etK,zEd 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
;gW|qb+#)j 参考文献
qVRO"/R 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
+#JhhW
Zj( 5.1梯度折射率透镜及其特性
vK.4JOlRF 5.1.1梯度折射率光学概述
]qza*ba 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
6% y) 5.1.3径向梯度折射率
"0 PN 5.1.4梯度折射率光学系统像差
13&>w{S} 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
; ?lM|kK 5.2.1总体设计方案
])wMUJWg2 5.2.2显微物镜的设计
y0&HXX#\
5.2.3梯度折射率透镜设计
5 EuJ 5.2.4转像透镜与场镜设计
3F'dT[; 5.2.5管道内窥镜系统优化
q\HBAry 5.2.6数值分析
L{0OMyUA 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
,WDAcQ8\ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
-0r"#48(% 5.3.2阶跃型
光纤 5NF&LM;i( 5.3.3光纤物镜
oplA'Jgnv 5.3.4内窥镜物镜设计
rU^ghF 参考文献
W>|b98NPu 第6章红外光学系统设计
iM/0Yp-v'> 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Isgk 6.1.1红外辐射概述
6dy4{i 6.1.2红外光学材料
XK/@!ud"` 6.1.3红外探测器
?.A/E?Oc 6.2非制冷型红外成像系统
p;t!"I:`? 6.2.1红外光学系统的结构形式
dDn4nwH 6.2.2红外光学系统设计的特点
i|,A1c"* 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
0o=)&%G 6.3.1初始结构的选取
:lQjy@J 6.3.2设计过程的分析
FuiW\=^ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
}7z+ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
g5 |\G%dOt 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
'/*c Yv45 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
_]ttKT(
6.5红外长波无热化摄远物镜设计
u
R%R]X 6.5.1温度变化对光学系统的影响
tWOze, N 6.5.2光学系统无热化设计方法
=+=|{l?F 6.5.3光学系统无热化设计原理
kGq f@
I+ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
>(ww6vk2 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
+;iesULXn 6.6.1冷光阑效率
Tc(v\|F, 6.6.2二次成像系统结构
V1>94/waa 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
zPkPC}f(O 参考文献
_w/N[E 第7章紫外告警光学系统设计
jTgh+j]AP 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
@Be:+01z 7.1.1日盲紫外
!X <n:J 7.1.2紫外材料
Xl+a@Ggtq 7.1.3紫外探测器
_po 4(U& 7.2日盲紫外球面光学系统设计
>T^v4A 7.2.1系统初步优化
ZWW8Hr 7.2.2增大视场缩放焦距
Msu2OF *x 7.2.3增加变量扩大视场
<~X6D? 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
cH-Zj 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
PW<wjf,rQ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
RWQW/Gwx 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
Xgc\O08 7.3.4几点讨论
#=#$b _6* 参考文献
a&VJYAB 第8章投影光学系统设计
{-`OE 8.1数字微镜阵列(DMD)
c] R![sa 8.1.1DMD的结构及工作原理
uPv?Hq 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
^JDV4>S\ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
!jq6cND 8.2特殊投影棱镜设计
H&IP>8Dk 8.2.1分光棱镜的特点
&LQab>{*K 8.2.2分光棱镜的设计
FN`kSTm*0! 8.3红外双波段共光路投影系统设计
"FIx^ 8.3.1初始结构的选择
[eP]8G\
W 8.3.2红外双波段系统的优化
km^+
mK 参考文献
,VsCRp 第9章傅里叶变换光学系统设计
s?#lhI 9.1傅里叶透镜
L^s;kkB 9.1.1透镜的相位调制作用
+`3ZH9 9.1.2透镜的傅里叶变换
~(]DNXB8I` 9.1.3傅里叶透镜类型
V= MZOj6 9.2空间光调制器
+r P<m 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
*)D*iU& 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
HZ=yfJs nc 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
*bSG48W(" 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
PW4Wn`u 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
O;?~#E<6w 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
c6)zx
b 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
mXaUWgO 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
{[~,q\M[ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
%~2m$#) 9.6.1光电混合联合变换相关器
bQjHQ"G 9.6.2光学试验装置
(UXB#I~ 参考文献
|YFlJ2w 第10章激光扫描光学系统设计
0^Cx`xdX: 10.1光束扫描器和扫描方式
}rZ=j6Z
10.1.1光束扫描器
Z+4Oaf! 10.1.2扫描方式
S]g)^f'a65 10.2fθ透镜及像差要求
L-$g& - 10.2.1fθ透镜的特性
Nq6CvDXi 10.2.2fθ透镜
参数确定
dtl< 10.3前扫描光学系统设计
m/nn}+*C 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
RR=l&uT 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
)yZE>>3- 参考文献
^
s4| 第11章变焦光学系统设计
x&Rp
m<4 11.1概述
K$]B"
s 11.1.1变焦原理
H4Ek,m|c 11.1.2像差控制
iW~f 11.1.3最小移动距离
@R{&>Q:. 11.1.4变焦
镜头的分类
a<.@+sj{ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
,_zt?o\ 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
fZgU@!z 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
rRel\8 11.5变焦曲线及其绘制
&,7(Wab 参考文献
N*>; ' 第12章太赫兹光学系统设计
_Y {g5t 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
,u2<()`8D 12.1.1太赫兹简介
gXMkI$ab 12.1.2太赫兹材料
yQ50f~9 12.1.3太赫兹探测器
{!h[@f4 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
heA\6W:u& 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
:tG5~sK 12.2.2像质评价
4*X$Jle| 12.330~70μm太赫兹物镜设计
S~Q";C[& 参考文献
PX)qA=4q LL+rdxJO^