《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。
F#Y9 @E ~;$,h ET f3PDLQA
j}u b X\&CQiPS 目录
lgrD~Y (x 第1章光学系统自动设计
XNbeYj 1.1引言
orBB5JJ 1.2像差的非线性
:`Kv\w. 1.3阻尼最小二乘法
Pa)'xfQ$Y6 1.4ZEMAX的
优化函数和权
8_$[SV$q 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
PzF>yG[ 参考文献
tBUn
KPT 第2章光学系统的像质评价
[h&)h+xt 2.1成像光学系统
gI~B _0x 2.1.1光学传递函数
^Mvgm3hg 2.1.2相对畸变
@~7y\G 2.2非
成像光学系统
y[`>,?ns5 2.2.1点列图
,L_u
X 2.2.2点扩散函数
uvG'Kx 2.2.3衍射/几何能量曲线
'k'"+ 参考文献
Z-%zR'-?* 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
JsP<etX 3.1非球面像差
(}B3df 3.1.1非球面应用概述
) KvGJo)(" 3.1.2非球面数学模型
h4ozwVA 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
Ql#y7HW 3.1.4非球面应用举例
B<$(Nb5< 3.2斯密特卡塞格林系统设计
iHa:6 3.2.1卡塞格林系统简介
5nV IC3N+1 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
!}lCwV 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
(jmF7XfU 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
B)/L[ )S 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
,tTq25~H\ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
d H N"pNNs 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
3s\}|LqX# 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
o'EJ,8 3.4.2……非球面位置的选择
-kk0zg
&|i 3.4.3矢高数据的查询
jhR`%aH4 参考文献
+7\"^D 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
F5y0(=$T 4.1衍射光学元件及其特性
:X*$U
~aQ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
+lplQh@RB 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
j
D kBe-` 参考文献
Nn#;Kjul. 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
iV5S[uy72. 5.1梯度折射率透镜及其特性
u']}Z%A9` 5.1.1梯度折射率光学概述
$;pHv< 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Np"~1z.(b 5.1.3径向梯度折射率
;e)`Cv 5.1.4梯度折射率光学系统像差
b|-}?@&7&q 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
KwHlpW* 5.2.1总体设计方案
v#|yr< 5.2.2显微物镜的设计
_I?oR.ON33 5.2.3梯度折射率透镜设计
u|"y&>!R- 5.2.4转像透镜与场镜设计
~2;\)/E\ 5.2.5管道内窥镜系统优化
;&dMtYb 5.2.6数值分析
6$)FQ
U 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
;I9g;} 5.3.1光纤内窥镜工作原理
WJJmM*>JW 5.3.2阶跃型
光纤 w8D6j%C 5.3.3光纤物镜
kBU`Q{. 5.3.4内窥镜物镜设计
p%R+ c 参考文献
7NvnCs 第6章红外光学系统设计
!^'6&NR#K 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Ot+Z}Z- 6.1.1红外辐射概述
'':MhRb 6.1.2红外光学材料
ZaYUf 6.1.3红外探测器
GdYQq. 6.2非制冷型红外成像系统
a9u2Wlz 6.2.1红外光学系统的结构形式
=O/v]B8" 6.2.2红外光学系统设计的特点
:6:,s#av 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
bU \T 6.3.1初始结构的选取
T65"?=<EB 6.3.2设计过程的分析
IISdC(5 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
Ft^X[5G4L 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
8VtRRtl 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
R=<%! 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
Zts1BWL[ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
xO^lE@a o 6.5.1温度变化对光学系统的影响
]O>AD6P 6.5.2光学系统无热化设计方法
*xjP^y": 6.5.3光学系统无热化设计原理
3a|pk4M 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
v\@pZw=x 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
z=TOGP( 6.6.1冷光阑效率
#KNl<V+c}1 6.6.2二次成像系统结构
)5NWUuH 5 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
G8zbb 参考文献
D\Y,2!I 第7章紫外告警光学系统设计
IhN^*P:Fo 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
:uJHFF xg 7.1.1日盲紫外
8aJJ??o{ 7.1.2紫外材料
t3AmXx 7.1.3紫外探测器
+z[+kir 7.2日盲紫外球面光学系统设计
cm0$v8 7.2.1系统初步优化
&2Ef:RZF 7.2.2增大视场缩放焦距
yD Jy'Z_F{ 7.2.3增加变量扩大视场
D|amKW7 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
v>HOz\F 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
Xr:s-L 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
xs&xcRR" 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
dBwoAq`' 7.3.4几点讨论
uq/Fapl 参考文献
:`4F0 第8章投影光学系统设计
IT7],pM 8.1数字微镜阵列(DMD)
=XtQ\$Pax 8.1.1DMD的结构及工作原理
p6aR/gFkqv 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
~<-mxOe 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
Qea"49R 8.2特殊投影棱镜设计
]Ok'C"V(j 8.2.1分光棱镜的特点
3IJ0 P.x!o 8.2.2分光棱镜的设计
E%(s=YhW 8.3红外双波段共光路投影系统设计
3 yw$<lm 8.3.1初始结构的选择
oaZdvu@y 8.3.2红外双波段系统的优化
Y9gw
('\w 参考文献
p/88mMr 第9章傅里叶变换光学系统设计
>28l9U 9.1傅里叶透镜
Z\]{{;%4b7 9.1.1透镜的相位调制作用
j0j!oj)7I 9.1.2透镜的傅里叶变换
mP=[h
|a$r 9.1.3傅里叶透镜类型
-Lq2K3JHyn 9.2空间光调制器
cly} [<w! 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
'9=b@SaAj 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
,q>cFsY=i? 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
jO/cdLKX( 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
g?xD*3< 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
e(N},s:_ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
`N&*+!O% 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
wdAKU+tM 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
(w{T[~6 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
E
.28G2& 9.6.1光电混合联合变换相关器
}*U|^$FEU 9.6.2光学试验装置
tGgDS) 参考文献
fm@Pa} , 第10章激光扫描光学系统设计
a5R.
\a<q 10.1光束扫描器和扫描方式
,vO\n^ 10.1.1光束扫描器
&F/-%l! 10.1.2扫描方式
uI9*D) 10.2fθ透镜及像差要求
Kc95yt 10.2.1fθ透镜的特性
6PYm?i=p? 10.2.2fθ透镜
参数确定
G0|}s&$yL 10.3前扫描光学系统设计
FZO&r60$E 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
6T|Z4f| 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
g1|Pyt{ 参考文献
^N[ Cip}8 第11章变焦光学系统设计
;ne`ppz0 11.1概述
Pc =ei 11.1.1变焦原理
|(ab0b # 11.1.2像差控制
4sntSlz)~k 11.1.3最小移动距离
!'~L dl 11.1.4变焦
镜头的分类
ZG2EOy 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
CQNMCYjg(R 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
ju'aUzn 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
2J{vfF 11.5变焦曲线及其绘制
j~1K(=Ng 参考文献
-3i(N.)<; 第12章太赫兹光学系统设计
Y.) QNTh 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
<" nWGF4d 12.1.1太赫兹简介
Sir1>YEm 12.1.2太赫兹材料
fv#ov+B 12.1.3太赫兹探测器
=1dczJHV 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
6IV):S~ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
[uHU[
sG 12.2.2像质评价
S6(48/ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
M9A1
8d| 参考文献
_S7?c^:~ !.X/(R7J