《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。
iSLGwTdLn Z4K+ /<I K kW;-{c
YUU-D( Z6C=T;w 目录
m0w;8uF2UV 第1章光学系统自动设计
)m3Uar 1.1引言
B_`y|sn 1.2像差的非线性
6Q&r0>^{ 1.3阻尼最小二乘法
hOv={: 1.4ZEMAX的
优化函数和权
qVqRf.-\ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
xiF7}]d+ 参考文献
(:V>Hjt 第2章光学系统的像质评价
/'2O.d0}. 2.1成像光学系统
^jB8Q 2.1.1光学传递函数
Psur a$: 2.1.2相对畸变
DhLqhME53 2.2非
成像光学系统
P;[OWSR[d 2.2.1点列图
,fDEz9-, 2.2.2点扩散函数
~[o4a ' 2.2.3衍射/几何能量曲线
_ZB\L^j) 参考文献
\`V$
'B{. 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
Di_2Plo)4 3.1非球面像差
-ezY= 0Q& 3.1.1非球面应用概述
F7L &=K$2y 3.1.2非球面数学模型
-{XRA6 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
thi1kJ`L 3.1.4非球面应用举例
|'ln?D:& 3.2斯密特卡塞格林系统设计
5<pftTcZ 3.2.1卡塞格林系统简介
5vAf7\* 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
fA%z*\ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
]?1Y
e8>Y< 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
>Iewx
Gb> 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
>7`<!YJkK 3.3.2加入非球面简化物镜结构
1 2++RkL# 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
sbkQ71T: 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
1(Y7mM8\ 3.4.2……非球面位置的选择
1be %G [* 3.4.3矢高数据的查询
v0D q@Q1 参考文献
<$w?/y/' 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
4(neKr5\# 4.1衍射光学元件及其特性
9Etz:?)b 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
Xv <G-N4 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
YIt& > 参考文献
(6CN/A{qe 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
_Y=2/*y^ 5.1梯度折射率透镜及其特性
,mS/h~-5n 5.1.1梯度折射率光学概述
<e]Oa$ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
P7ph}mB 5.1.3径向梯度折射率
P&d"V< 5.1.4梯度折射率光学系统像差
Q-Ux<# 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
JjpRHw8\ 5.2.1总体设计方案
`~eX55W 5.2.2显微物镜的设计
9`jcC-;iv 5.2.3梯度折射率透镜设计
V@7KsB 5.2.4转像透镜与场镜设计
+uWDP. 5.2.5管道内窥镜系统优化
IEjP<pLe 5.2.6数值分析
s]T""-He 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
TSAU?r\P 5.3.1光纤内窥镜工作原理
<Llp\XcZ 5.3.2阶跃型
光纤 _rV 5E 5.3.3光纤物镜
Qu5UVjbE, 5.3.4内窥镜物镜设计
Qu=LnGo~P 参考文献
G$'jEa<:u 第6章红外光学系统设计
SvN9aD1 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
9!9Z~/*m 6.1.1红外辐射概述
g-`~eG28D5 6.1.2红外光学材料
2)#K+O3c 6.1.3红外探测器
E3@QI?n^^ 6.2非制冷型红外成像系统
\Gm-MpW 6.2.1红外光学系统的结构形式
E_F5(xSA 6.2.2红外光学系统设计的特点
< v]3g 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
)&era` e[ 6.3.1初始结构的选取
ccCzu6 6.3.2设计过程的分析
JGC=(; 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
1:NrP'W^ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
Zh5RwQNE~ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
5qg2Zc~ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
B63pgPX 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
8ul&x~2;X 6.5.1温度变化对光学系统的影响
BR'I+lQ 6.5.2光学系统无热化设计方法
j-CnT)W< 6.5.3光学系统无热化设计原理
\;VhYvEH 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
$M_x!f'{> 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
@)kO=E d 6.6.1冷光阑效率
K.G$]H 6.6.2二次成像系统结构
1Z[/KJ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
hjO*~ 参考文献
^qCkt1C-M 第7章紫外告警光学系统设计
Qr1e@ =B 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
c PgfTT 7.1.1日盲紫外
k>dsw : 7.1.2紫外材料
hYQ_45Z*? 7.1.3紫外探测器
\MxoZ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
Qn ^bVhG+ 7.2.1系统初步优化
<Dx]b*H 7.2.2增大视场缩放焦距
_#$*y 7.2.3增加变量扩大视场
iX'rU@C 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
#jAqra._b 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
:Rs^0F8)c 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
HTe<x 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
,uzN4_7u 7.3.4几点讨论
)CX4kPj 参考文献
?ER-25S 第8章投影光学系统设计
Ku&!?m@C 8.1数字微镜阵列(DMD)
V\V)<BARe 8.1.1DMD的结构及工作原理
gPAX4' 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
9]t[J_YM 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
A2}Rl%+X]6 8.2特殊投影棱镜设计
2+Px'U\ 8.2.1分光棱镜的特点
#fj/~[Ajv 8.2.2分光棱镜的设计
qQ!1t>j+H 8.3红外双波段共光路投影系统设计
;q0uE:^S 8.3.1初始结构的选择
b':|uu*/ 8.3.2红外双波段系统的优化
Zo KcJA 参考文献
xEuN
第9章傅里叶变换光学系统设计
7PR#(ftz 9.1傅里叶透镜
*9)SmSs 9.1.1透镜的相位调制作用
)2,eFNB#n 9.1.2透镜的傅里叶变换
nhG
J 9.1.3傅里叶透镜类型
IVr 2y8K 9.2空间光调制器
A:<;M@q! 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
rF\"w0J_ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
fYE(n8W3 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
_(m't n>
9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
!_2n 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
B2Xn?i3 l 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
H3{GmV8 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
K78rg/` 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
e!fqXVEVR 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
6<0n *& 9.6.1光电混合联合变换相关器
qS&%! 9.6.2光学试验装置
vK$"# F~ 参考文献
N_L,]QT? 第10章激光扫描光学系统设计
,@m@S^ 10.1光束扫描器和扫描方式
Q-#$Aa 10.1.1光束扫描器
A]L%dFK 10.1.2扫描方式
PpLU 10.2fθ透镜及像差要求
;,&8QcSVY 10.2.1fθ透镜的特性
IlX$YOf4 10.2.2fθ透镜
参数确定
#d{=\$= 10.3前扫描光学系统设计
iqnJ~g 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
%AOIKK5 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
]nhr+;of/- 参考文献
kj+#TnF- 第11章变焦光学系统设计
(;. AS 11.1概述
KRJLxNr 11.1.1变焦原理
`>DP,D)w( 11.1.2像差控制
@pGZLq 11.1.3最小移动距离
D@EO=08<b 11.1.4变焦
镜头的分类
9+,R`v 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
!L5jj#0 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
^$%Z!uz 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
RFh"&0[ 11.5变焦曲线及其绘制
B12$I:x` 参考文献
EkT."K 第12章太赫兹光学系统设计
\.XLcz 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
e&eW|E 12.1.1太赫兹简介
7?OH,^ 12.1.2太赫兹材料
]CU]pK?nq 12.1.3太赫兹探测器
@`FCiH M 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
3Rm#-T s 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
PNW \*;j 12.2.2像质评价
4`#F^2r! 12.330~70μm太赫兹物镜设计
D71;&G]0 参考文献
Qr#1 u 6)pH|d.FR