《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。
T0P_&E@X $/;;}|hqi a/H|/CB3
JQ]A"xTIa*
:Z5Twb3h 目录
<;nhb 第1章光学系统自动设计
yMbg1+:
1.1引言
XhG3Of-6 1.2像差的非线性
$[DSe~ 1.3阻尼最小二乘法
)wueR5P 1.4ZEMAX的
优化函数和权
T:(c/> 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
_G=k^f_ 参考文献
!qF t:{-h 第2章光学系统的像质评价
$^j#z^7 2.1成像光学系统
uiIS4S_ 2.1.1光学传递函数
El#"vIg(\ 2.1.2相对畸变
@fG'X
2.2非
成像光学系统
(S1Co&SX 2.2.1点列图
hTVA^j(w 2.2.2点扩散函数
s+OXT4>+ 2.2.3衍射/几何能量曲线
l's*HExR 参考文献
Doc_rQYku 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
Tg~SGAc 3.1非球面像差
tDIQ= 3.1.1非球面应用概述
TdWatvY5p 3.1.2非球面数学模型
Y]6kA5 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
@j|=M7B 3.1.4非球面应用举例
'WQ?%da 3.2斯密特卡塞格林系统设计
9S]]KEGn4 3.2.1卡塞格林系统简介
p?XVO# 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
o6T'U#7P 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
3r-oZ8/n 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
UY$Lqe~ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
x|lX1Mh$ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
,37\8y?o\ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
's_[#a;Vp 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
38l 8n. 3.4.2……非球面位置的选择
;2jH;$HZ 3.4.3矢高数据的查询
/@QPJ~%8Ud 参考文献
ni`uO<\U 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
::R5F4 4.1衍射光学元件及其特性
aT"0tn^LO 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
I$HO[Z! 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
AD^Q`7K?uR 参考文献
ATscP hk 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
{~cM 6W]f 5.1梯度折射率透镜及其特性
3P2x%G p 5.1.1梯度折射率光学概述
vA&MJD{ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
ptMDhMVW 5.1.3径向梯度折射率
'K*. ?M 5.1.4梯度折射率光学系统像差
,A9_xdv5 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
oo2CF!Xy 5.2.1总体设计方案
<b#1L 5.2.2显微物镜的设计
OH/!Ky\@ 5.2.3梯度折射率透镜设计
$1}Y4>3 5.2.4转像透镜与场镜设计
{DWL 5V#M 5.2.5管道内窥镜系统优化
`b?o%5V2x 5.2.6数值分析
&Xh_`*]ox 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
;nbV-<e 5.3.1光纤内窥镜工作原理
5-?*Boi>i 5.3.2阶跃型
光纤 s@D/.X 5.3.3光纤物镜
<e'/z3TbRW 5.3.4内窥镜物镜设计
{U"=}j( 参考文献
^i8"eF 第6章红外光学系统设计
SS*3Qx:[ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
o'J^kd` 6.1.1红外辐射概述
92XG|CWX 6.1.2红外光学材料
@|'$k{i 6.1.3红外探测器
BDfJ 6.2非制冷型红外成像系统
,4--3 MU 6.2.1红外光学系统的结构形式
%i5tf;x6i 6.2.2红外光学系统设计的特点
]@{l<ExP 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
zw[ #B # 6.3.1初始结构的选取
x,M8NTb* 6.3.2设计过程的分析
>0E3Em<(}l 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
H[2W(q6 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
.OcI.1H [ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
"DvhAEM 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
B]u !BBjC 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
c"lblt5 6.5.1温度变化对光学系统的影响
8/T[dn 6.5.2光学系统无热化设计方法
sZPyEIXie 6.5.3光学系统无热化设计原理
/(8"9Sfm 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
`G:I|=#w 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
o@sL/5, 6.6.1冷光阑效率
&oxHVZJ 6.6.2二次成像系统结构
D6,Ol4d 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
9";qR, 参考文献
N"8'=wB 第7章紫外告警光学系统设计
_E2W%N 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
#
11<=3Yj 7.1.1日盲紫外
ek1<9"y 7.1.2紫外材料
`Z^\<{z 7.1.3紫外探测器
Y1G/1Z# 2 7.2日盲紫外球面光学系统设计
B&m6N, 7.2.1系统初步优化
~s*kuj'%+ 7.2.2增大视场缩放焦距
ZRj/lQ2D 7.2.3增加变量扩大视场
0K4A0s_R` 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
3b[.s9Q 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
9AJ"C7 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
-QK- w> 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
P!dSJ1'oC 7.3.4几点讨论
MdhD "Q 参考文献
4JRQ=T|P7I 第8章投影光学系统设计
EV@yJ] 8.1数字微镜阵列(DMD)
x
Nb7VUV7 8.1.1DMD的结构及工作原理
tMH2 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
vj9'5]!~q 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
|3 mcL' 8.2特殊投影棱镜设计
f7/M _sx 8.2.1分光棱镜的特点
[>KnMi=o) 8.2.2分光棱镜的设计
lvx[C7? 8.3红外双波段共光路投影系统设计
3
$a; 8.3.1初始结构的选择
fJ=v? 8.3.2红外双波段系统的优化
f2u4*X
E\ 参考文献
sQ.t3a3m 第9章傅里叶变换光学系统设计
w=FU:q/ 9.1傅里叶透镜
KM?w{ ~9 9.1.1透镜的相位调制作用
T:SqENV 9.1.2透镜的傅里叶变换
$WXO1o(O 9.1.3傅里叶透镜类型
6)c-s|# 9.2空间光调制器
Rn)fwGC 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
5Q\ hd*+g 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
"U/yq 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
6^lix9q7 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
B=~uJUr 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
CB#B!;I8v 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
DMOP*;Uk 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
b=5ZfhIg[ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
+j %y#_~ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
h>F"GR?U_( 9.6.1光电混合联合变换相关器
EQ.K+d*K][ 9.6.2光学试验装置
iBwM]Eyv. 参考文献
hj}PL 第10章激光扫描光学系统设计
AH-BZ8 10.1光束扫描器和扫描方式
ICiGZ'k 10.1.1光束扫描器
.>Qa3,v5 10.1.2扫描方式
|w+
O.%= 10.2fθ透镜及像差要求
R3>c\mA 10.2.1fθ透镜的特性
Ri\\Yb 10.2.2fθ透镜
参数确定
C-\3, 10.3前扫描光学系统设计
!#zO% 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
Sp2DpGs~ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
*Nfotv 参考文献
z;MPp#Y 第11章变焦光学系统设计
dL_9/f4 11.1概述
e]5NA?2j 11.1.1变焦原理
=K_&@|f+B 11.1.2像差控制
jYvl-2A' 11.1.3最小移动距离
HYL['B?Wid 11.1.4变焦
镜头的分类
m>RtKCtP 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
w
^?#xU1.i 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
FmFjRYA W 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Z;,G:@, 11.5变焦曲线及其绘制
0wCQPvO
参考文献
[jksOC)@4 第12章太赫兹光学系统设计
3 NFo=Z8 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
U#&+n-npO 12.1.1太赫兹简介
pRzL}-[/v 12.1.2太赫兹材料
"
%qr*| 12.1.3太赫兹探测器
/4N ?v. jf 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
#d06wYz= 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
1wm`a 12.2.2像质评价
0X4)=sJP 12.330~70μm太赫兹物镜设计
Y`#6MhFT7 参考文献
{3.n!7+ Eg8b|!-')8