《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。
Z@1rs# [j5L}e!T qp7>_B
GSk;~^l O%)w!0 目录
FsD}Nk=m~ 第1章光学系统自动设计
HH>]"mv 1.1引言
zgLm~ 1.2像差的非线性
[z?<'Tj 1.3阻尼最小二乘法
rt f}4. 1.4ZEMAX的
优化函数和权
-\>Xtix^-c 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
!.9NJ2'8 参考文献
0%v
p'v 第2章光学系统的像质评价
q
K]Wk+ 2.1成像光学系统
9= :!XkT. 2.1.1光学传递函数
P>:"\I[ 2.1.2相对畸变
@;pTQ
5
I 2.2非
成像光学系统
}E*#VA0/nY 2.2.1点列图
dqcfs/XhP 2.2.2点扩散函数
Qd$d*mwg: 2.2.3衍射/几何能量曲线
1SQ&mH/ 参考文献
z[l17+v 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
]@Q14
3.1非球面像差
w_6h
$"^x 3.1.1非球面应用概述
+[:}<^p?cG 3.1.2非球面数学模型
^*RmT 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
evq*&.6\ 3.1.4非球面应用举例
{~ VgXkjsC 3.2斯密特卡塞格林系统设计
iYR8sg[' # 3.2.1卡塞格林系统简介
'\P6NszY~ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
*joM[ML` 6 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
jf@#&%AC9 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
/&a[D2 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
YaDr6) 3.3.2加入非球面简化物镜结构
X]M)T 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
Busxg?= 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
&*r YY\I 3.4.2……非球面位置的选择
+!CG'qyN> 3.4.3矢高数据的查询
EX=Q(} 9F< 参考文献
UJ2Tj+ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
)Yy`$` 4.1衍射光学元件及其特性
5'Y @c 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
(ybKACx 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
H4MFTnJ{ 参考文献
{a\m0Bw/ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
>XM-xK-= 5.1梯度折射率透镜及其特性
^3^n|T7le 5.1.1梯度折射率光学概述
c\065#f! 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
UzWf_r 5.1.3径向梯度折射率
(0bvd 5.1.4梯度折射率光学系统像差
TkM8GK-3 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
:D""c* 5.2.1总体设计方案
5(]=?$$*t 5.2.2显微物镜的设计
_Y?p =; 5.2.3梯度折射率透镜设计
%A|9=x* 5.2.4转像透镜与场镜设计
_8v8qT}O~4 5.2.5管道内窥镜系统优化
9LI#&\lba 5.2.6数值分析
s3Pr$h 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
Gb4k5jl 5.3.1光纤内窥镜工作原理
kj{z;5-dl 5.3.2阶跃型
光纤 omevF>b; 5.3.3光纤物镜
*<c, x8\s9 5.3.4内窥镜物镜设计
0JN>w^ 参考文献
gdPv,p19L 第6章红外光学系统设计
q$L=G 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
OGpy\0% 6.1.1红外辐射概述
%
P
.(L 6.1.2红外光学材料
SaceIV%( 6.1.3红外探测器
<&^P1x<x 6.2非制冷型红外成像系统
|Ii[WfFA|J 6.2.1红外光学系统的结构形式
E%8Op{zv_ 6.2.2红外光学系统设计的特点
GrPKJ~{6 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
{Rc mjI7 6.3.1初始结构的选取
xV w9_il2a 6.3.2设计过程的分析
[CxnGeKK 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
.
7*k}@k 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
+}1h 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
H2[VZ&Pg 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
tQ~vLPi$ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
w{TZN{Y 6.5.1温度变化对光学系统的影响
$1lI6 =
, 6.5.2光学系统无热化设计方法
a4{~.Mp 6.5.3光学系统无热化设计原理
J,q6 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
XK#~w:/fB 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
T1$=0VSEa+ 6.6.1冷光阑效率
K!~j}z* 6.6.2二次成像系统结构
r:N =?X`N 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
$mgamWNE8w 参考文献
[l#
8}dy 第7章紫外告警光学系统设计
0ndk=V 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
l/*NscYtQ 7.1.1日盲紫外
0SS,fs<w3 7.1.2紫外材料
Lsu_f'p0 7.1.3紫外探测器
qe^d6 7.2日盲紫外球面光学系统设计
80m<OW1 7.2.1系统初步优化
vNWCv 7.2.2增大视场缩放焦距
_"0, 7.2.3增加变量扩大视场
~t=73fwB 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
]F'o 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
fl@=h[g#t 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
)\aCeY8o 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
W0-KFo.' 7.3.4几点讨论
v[l={am{/ 参考文献
s8:-*VR9 第8章投影光学系统设计
[k~}Fe)x 8.1数字微镜阵列(DMD)
u B~C8} 8.1.1DMD的结构及工作原理
EN2H[i+, 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
simD<&p 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
ioW&0?,Ym 8.2特殊投影棱镜设计
]nIH0k3y 8.2.1分光棱镜的特点
6 Mc&gnN 8.2.2分光棱镜的设计
r+RFDg/ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
?zpN09e 8.3.1初始结构的选择
8el\M/u{ 8.3.2红外双波段系统的优化
l/i7<