《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。
th|Q NG V@f#/"u' xc3Q7u!|
@S):a`J 6nhB1Aei 目录
cXH?'q'vZ 第1章光学系统自动设计
,r4af< 1.1引言
b=EZtk6> 1.2像差的非线性
\ziF(xTvqG 1.3阻尼最小二乘法
zf#&3K 'k 1.4ZEMAX的
优化函数和权
OSU=O 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
T+hW9pa) 参考文献
/9Xf[< 第2章光学系统的像质评价
_;W|iUreb 2.1成像光学系统
z0Hh8* 2.1.1光学传递函数
fsu"Lc 2.1.2相对畸变
VvKH]>* 2.2非
成像光学系统
[%:NR 2.2.1点列图
7]bqs"t 2.2.2点扩散函数
[*v\X %+ 2.2.3衍射/几何能量曲线
zZQoY_UI 参考文献
z>~3*a9& 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
THVF@@q 3.1非球面像差
*^ BE1- 3.1.1非球面应用概述
Jsl,r+'H 3.1.2非球面数学模型
RR|Eqm3) 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
Wd#6Y}: 3.1.4非球面应用举例
[XK"$C]jHJ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
5Tq 3L[T5; 3.2.1卡塞格林系统简介
$4pW#4/4 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
HDOa N 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
u:$x,Q 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
mHy]$Z 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
nceF4Ty 3.3.2加入非球面简化物镜结构
P2kZi=0 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
Ygb#U'| 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
:1Cc~+]w(u 3.4.2……非球面位置的选择
P@#6.Bb#V 3.4.3矢高数据的查询
rO GJ%|%( 参考文献
cAS5&T< 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
Ycwb1e# 4.1衍射光学元件及其特性
p"Y= 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
XijQ)}'C3 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
`shB[Lt 参考文献
*RO ~%g 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
NR5A"_' 5.1梯度折射率透镜及其特性
C
Qebb:y 5.1.1梯度折射率光学概述
Oc>-jhx? 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
{U9jA_XX 5.1.3径向梯度折射率
5I14"Qf 5.1.4梯度折射率光学系统像差
&k nnWm" 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
2_Qzc&"[
4 5.2.1总体设计方案
03PVbDq- 5.2.2显微物镜的设计
B$G8,3 ,: 5.2.3梯度折射率透镜设计
\Ip<bbB0 5.2.4转像透镜与场镜设计
yY+2;`CH 5.2.5管道内窥镜系统优化
NKRXY~zHh 5.2.6数值分析
7>'F=}6[Y 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
<~3 aaO 5.3.1光纤内窥镜工作原理
}|d:(* 5.3.2阶跃型
光纤 ?#'qY6 ^ 5.3.3光纤物镜
BI
s! 5.3.4内窥镜物镜设计
tXx9N_/ 参考文献
\ gN) GR 第6章红外光学系统设计
>cp9{+#f 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
m`|Z1CT 6.1.1红外辐射概述
#3S/TBy, 6.1.2红外光学材料
>Pu*MD; 6.1.3红外探测器
C{D2mSS 6.2非制冷型红外成像系统
LLE~V~j 6.2.1红外光学系统的结构形式
)I#kG{z|P; 6.2.2红外光学系统设计的特点
d dPJx< 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
SCo9[EJ 6.3.1初始结构的选取
qrdI" 6.3.2设计过程的分析
qhtc?A/0} 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
B@4#y9`5 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
z(xvt> 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
]1K
&U5p 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
;Cwn1N9S 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
C9z{8 ; 6.5.1温度变化对光学系统的影响
V6L_aee}CK 6.5.2光学系统无热化设计方法
P+/L,u 6.5.3光学系统无热化设计原理
5FMKJ7sC9 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
ps]6,@uyB 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
xqr`T0!& 6.6.1冷光阑效率
Fri5_rxLl 6.6.2二次成像系统结构
;9~z_orNQZ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
{`'b+0[;@ 参考文献
@ZVc!5J_, 第7章紫外告警光学系统设计
~ 0[K%]] 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
0\mzGfd 7.1.1日盲紫外
..!yf e"5 7.1.2紫外材料
s2E}+
# 7.1.3紫外探测器
%tMfOW 7.2日盲紫外球面光学系统设计
IH0Uq_ 7.2.1系统初步优化
\8pbPo=x 7.2.2增大视场缩放焦距
eZv0"FK
X 7.2.3增加变量扩大视场
4eKJ\Q=nX5 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
B[$e;h*Aw[ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
iPIA&)x}
7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
]Cj&C/( 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
B5cTzY.h- 7.3.4几点讨论
qHj4`& 参考文献
#\jPBLc 第8章投影光学系统设计
IJ0RHDod: 8.1数字微镜阵列(DMD)
6?~pWZ&k_ 8.1.1DMD的结构及工作原理
dU\fC{1Z 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
1{wy%|H\ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
~UnfS};U 8.2特殊投影棱镜设计
o
2DnkzpJ 8.2.1分光棱镜的特点
B4b UcYk 8.2.2分光棱镜的设计
GP[$&8\M 8.3红外双波段共光路投影系统设计
ZpdM[\Q- 8.3.1初始结构的选择
-&&mkK
B! 8.3.2红外双波段系统的优化
V;z?m)ur 参考文献
Ze~\=X" " 第9章傅里叶变换光学系统设计
njIvVs`q 9.1傅里叶透镜
>3ODqRu 9.1.1透镜的相位调制作用
|`|b&Rhu 9.1.2透镜的傅里叶变换
~5|a9HV: 9.1.3傅里叶透镜类型
n"pADTaB 9.2空间光调制器
H1w;Wb1se 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
8'YL!moG| 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
>?kt3.IQ!X 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
jJf|Ok:G{ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
T4UY%E!0 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
h$k(|/+ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
u/MIB`@, 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
b/ynCf8X 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
rUyT5Vf 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
iCHZ{<k 9.6.1光电混合联合变换相关器
9Hu%Z/[!p 9.6.2光学试验装置
5E%W;$3Pb 参考文献
a5)+5 第10章激光扫描光学系统设计
+EFurdX\ 10.1光束扫描器和扫描方式
vb%\q sf 10.1.1光束扫描器
`wq\K8v 10.1.2扫描方式
cB<Zez 10.2fθ透镜及像差要求
=gj]R 10.2.1fθ透镜的特性
snK/,lm. 10.2.2fθ透镜
参数确定
:S%|^QAN 10.3前扫描光学系统设计
aw,8'N) 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
H'Po 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
7(oxmv}#Q 参考文献
8-m"] o3 第11章变焦光学系统设计
rg
$71Ir 11.1概述
,^'Y7" 11.1.1变焦原理
I5e!vCG) 11.1.2像差控制
lmod8B 11.1.3最小移动距离
u_uC78`p 11.1.4变焦
镜头的分类
?{FxbDp> 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
:O{ :;X) 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
E{FN sa 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Ao,lEjN I 11.5变焦曲线及其绘制
6L4B$'&KQZ 参考文献
*BF1Sso 第12章太赫兹光学系统设计
{ u;ntDr 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
z*R"917 12.1.1太赫兹简介
lUp 7#q 12.1.2太赫兹材料
f5O*Njl 12.1.3太赫兹探测器
#3qkG) 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
h\yYg' CC 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
yXkgGY5 12.2.2像质评价
0w c+<CUW 12.330~70μm太赫兹物镜设计
DZ EA*E > 参考文献
!?KY;3L: >- :U