《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。
*1Nz
VV ylmf^G@JC 'JKFEUzM
+ :iNoDz c5R58#XK= 目录
kX+y2v(2++ 第1章光学系统自动设计
.QRQvtd. 1.1引言
Z fL\3Mn 1.2像差的非线性
J3S@1"
1.3阻尼最小二乘法
B07(15y] 1.4ZEMAX的
优化函数和权
"eZNci 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
BT`D|< 参考文献
0K@s_C=n# 第2章光学系统的像质评价
}`h)+Im= 2.1成像光学系统
?P0$n 7, 2.1.1光学传递函数
A4Q8^^byY 2.1.2相对畸变
y5BNHweaRb 2.2非
成像光学系统
D0lgKQ 2.2.1点列图
6$9n_AS 2.2.2点扩散函数
^qS[2Dy 2.2.3衍射/几何能量曲线
psgXJe$ 参考文献
#N[nvIi} 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
PG&@.KY 3.1非球面像差
3oE *86 3.1.1非球面应用概述
M-T&K%/lW 3.1.2非球面数学模型
x AkM_< 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
K$R1x1lc2 3.1.4非球面应用举例
~y$B#.l 3.2斯密特卡塞格林系统设计
@Zjy"u 3.2.1卡塞格林系统简介
J0C,KU( 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
b H?dyS6Bx 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
kNd[M =% 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
,Hch->?Og 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
|Y0BnyGK 3.3.2加入非球面简化物镜结构
)0yY|E\ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
dfO@Yo-?*' 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
R1{" 3.4.2……非球面位置的选择
t
/EB
y"N# 3.4.3矢高数据的查询
ZiSy&r:( 参考文献
;rV0 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
B&O931E7 4.1衍射光学元件及其特性
FxTOc@< 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
CJ
{?9z@$. 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
hz>&E,<8q 参考文献
$s)G0/~W 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
R`:Y&)c_$ 5.1梯度折射率透镜及其特性
UqsVqi
h( 5.1.1梯度折射率光学概述
:G9.}VrU 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
n/=&?#m}d 5.1.3径向梯度折射率
Me`jh8(K\6 5.1.4梯度折射率光学系统像差
4%KNHeaN 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
*jCXH<?R
5.2.1总体设计方案
<6Y o%xt 5.2.2显微物镜的设计
,fT5I6l 5.2.3梯度折射率透镜设计
j_o6+Rk 5.2.4转像透镜与场镜设计
`Ft.Rwj2:m 5.2.5管道内窥镜系统优化
cPPE8}PVH 5.2.6数值分析
q/ 6d^& 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
<DvpqlT 5.3.1光纤内窥镜工作原理
;Tvy)*{ 5.3.2阶跃型
光纤 =L
7scv%i 5.3.3光纤物镜
8]YFlW9 5.3.4内窥镜物镜设计
y4/>3tz; 参考文献
xD8x1- 第6章红外光学系统设计
V+nqQ~pJ& 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
R1!{,*Gy 6.1.1红外辐射概述
{I@@i8)] 6.1.2红外光学材料
s4@AK48 6.1.3红外探测器
VWI|`O.w 6.2非制冷型红外成像系统
5dXC 6.2.1红外光学系统的结构形式
"c\ZUx_i6 6.2.2红外光学系统设计的特点
z%}^9 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
Ki,]*-XO 6.3.1初始结构的选取
j;=+5PY 6.3.2设计过程的分析
{[m %1O1 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
%+:%%r=Q 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
|4\.",Bg 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
0mF3Vs`-Q 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
jI_TN5 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
6w0/;8(_m 6.5.1温度变化对光学系统的影响
|p4F^!9 6.5.2光学系统无热化设计方法
((SN We 6.5.3光学系统无热化设计原理
+w?RW^:Q= 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
1,p7Sl^h 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
R Q X 6.6.1冷光阑效率
^*C8BzcH 6.6.2二次成像系统结构
xx)egy_ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
w-Y-;*S 参考文献
a<k x95 第7章紫外告警光学系统设计
V&-pgxf; 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
=nh/w# 7.1.1日盲紫外
j,K]TJ 7.1.2紫外材料
iN %kF'&9 7.1.3紫外探测器
po}Jwx! 7.2日盲紫外球面光学系统设计
21O!CvX 7.2.1系统初步优化
O3bo3Cm$ 7.2.2增大视场缩放焦距
.RxH-]xk 7.2.3增加变量扩大视场
,P3nZ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
]E .+)> 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
nbj &3z, 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
c`yLn%Of% 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
_8vq]|rC 7.3.4几点讨论
EJ`JN|,M 参考文献
+?5nkhH 第8章投影光学系统设计
i(Cd#1< 8.1数字微镜阵列(DMD)
Y,RBTH 8.1.1DMD的结构及工作原理
,]gYy00w0s 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
>V2Tr$m j 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
ypM0}pdvTp 8.2特殊投影棱镜设计
lEL&tZ} 8.2.1分光棱镜的特点
+!\$SOaR{ 8.2.2分光棱镜的设计
%>_ZUu3M 8.3红外双波段共光路投影系统设计
^vS+xq|4" 8.3.1初始结构的选择
_5uzu6:y 8.3.2红外双波段系统的优化
M.O3QKU4 参考文献
R*lJe6 第9章傅里叶变换光学系统设计
-&I)3 9.1傅里叶透镜
494"-F 6 9.1.1透镜的相位调制作用
I,OEor6%R( 9.1.2透镜的傅里叶变换
9YS &RBJu 9.1.3傅里叶透镜类型
:@a8>i1& 9.2空间光调制器
6}ct{Q 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
%e.tAl"!$ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
8@^=k.5IK 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
;N6Euiz 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
vY&[=2= 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
w#_/CUL 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
FO#`}? R` 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
@iWql*K;m 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
8x#SpDI 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
_]E H~; 9.6.1光电混合联合变换相关器
^"WrE(3 9.6.2光学试验装置
G[z!;Zuf 参考文献
1|_jV7`Mz 第10章激光扫描光学系统设计
o{5es 10.1光束扫描器和扫描方式
xs y5" 10.1.1光束扫描器
o,dO.isgh> 10.1.2扫描方式
0\*[7!`s 10.2fθ透镜及像差要求
,)^4H>~V 10.2.1fθ透镜的特性
'o;>6u<u 10.2.2fθ透镜
参数确定
^}vL ZA 10.3前扫描光学系统设计
$a|C/s+}7> 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
mcvd/ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
tfW*(oU 参考文献
OPHf9T3H 第11章变焦光学系统设计
q^NI 11.1概述
BM9J/24 11.1.1变焦原理
zXWf($^&E 11.1.2像差控制
.21[3.bp/q 11.1.3最小移动距离
%2>ya>/M 11.1.4变焦
镜头的分类
&Jw]3U5J 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
OIPJN8V 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
?hu}wl) 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
w ryjs! 11.5变焦曲线及其绘制
Y~@@{zP 参考文献
?Ho~6q8O@ 第12章太赫兹光学系统设计
r/E'#5 Q 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
F*Lm=^: 12.1.1太赫兹简介
&}%rZU 12.1.2太赫兹材料
#;,dk(URo 12.1.3太赫兹探测器
J<J_yRg2 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
S- @E 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
g*]Gc% 12.2.2像质评价
5H8]N#Y& 12.330~70μm太赫兹物镜设计
y!JZWq%= 参考文献
(0Buo#I rBR,lS$4