《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。
e@8I%%V, YT:<AJm wau81rSd
k9R1E/; ZibHT:n 目录
I}k!i+Yl 第1章光学系统自动设计
zo\XuoZ 1.1引言
/;.M$}Z>` 1.2像差的非线性
g_n=vO('X 1.3阻尼最小二乘法
WUa-hm2: 1.4ZEMAX的
优化函数和权
`Rm B{qgB 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
~}ewna/2 参考文献
MQG$J!N 第2章光学系统的像质评价
:K8T\ 2.1成像光学系统
{5%<@<?) 2.1.1光学传递函数
8d$~wh 2.1.2相对畸变
!%@n067 2.2非
成像光学系统
O]2h=M@q. 2.2.1点列图
)Fm 2.2.2点扩散函数
'!f5|l9SC 2.2.3衍射/几何能量曲线
`H+Eo<U 参考文献
-OkKLub 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
zcZr
)Oh 3.1非球面像差
d1E~H]X4 3.1.1非球面应用概述
9Hc#[Ml 3.1.2非球面数学模型
9L&AbmIr 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
t}oxHEa V 3.1.4非球面应用举例
`>#X,Lw$g 3.2斯密特卡塞格林系统设计
t"BpaA^gO 3.2.1卡塞格林系统简介
UoKBcarm 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
>eRbasshEI 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
jgGn"} 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
CyXcA;H,. 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
;G\rhk 3.3.2加入非球面简化物镜结构
qmL!"ZRLF 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
$x2<D : 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
!8A5Y[(XD 3.4.2……非球面位置的选择
[yVU
p+ 3.4.3矢高数据的查询
#Ta@A~.L 参考文献
75v*&- 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
[R Ch7FE23 4.1衍射光学元件及其特性
0`qq"j[6a 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
]mqB&{g 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
U9k}y 参考文献
E=x\f "Z 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
74[}AA 5.1梯度折射率透镜及其特性
Y5n pz^i 5.1.1梯度折射率光学概述
CRqa[boU* 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
X G^
5.1.3径向梯度折射率
YWdlE7 y 5.1.4梯度折射率光学系统像差
|ow hF 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
[Q$"+@jw 5.2.1总体设计方案
GdP9Uj)n- 5.2.2显微物镜的设计
O42An$} 5.2.3梯度折射率透镜设计
5GRN1Aov< 5.2.4转像透镜与场镜设计
K8RloDjk_A 5.2.5管道内窥镜系统优化
Y}WO`+Vf5 5.2.6数值分析
+V7p?iEY 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
/JfXK$` 5.3.1光纤内窥镜工作原理
'x18F#g
5.3.2阶跃型
光纤 1R:h$*-z 5.3.3光纤物镜
fcBSs\\C~ 5.3.4内窥镜物镜设计
:c.i Z 参考文献
M,{F/Yu 第6章红外光学系统设计
#".{i+3E 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
+,KuYa{lu 6.1.1红外辐射概述
`}=Fw0 6.1.2红外光学材料
sy#Gb#=# 6.1.3红外探测器
L NE]#8ue 6.2非制冷型红外成像系统
+?L~fM69B 6.2.1红外光学系统的结构形式
mee-Qq:} 6.2.2红外光学系统设计的特点
6D+k[oHZm 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
o^NQ]BdH8
6.3.1初始结构的选取
9wwvh'T&NK 6.3.2设计过程的分析
Y{S/A *X 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
i4-L!<bJ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
=o-qu^T^u 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
ew0 ) 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
vTP_vsdeG 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
\:#b9t{B- 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Gmc"3L 6.5.2光学系统无热化设计方法
eQeNlCG 6.5.3光学系统无热化设计原理
1|]-F;b 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
D\TL6"wo 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
V{*9fB#4L 6.6.1冷光阑效率
+Rvj]vd}& 6.6.2二次成像系统结构
@s[bRp`gd 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
t3WlVUtq3 参考文献
ULJI`I|m 第7章紫外告警光学系统设计
HW d,1 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
OGVhb>LO1 7.1.1日盲紫外
`BvcIn4do 7.1.2紫外材料
xtnB:3 7.1.3紫外探测器
^aC[ZP: 7.2日盲紫外球面光学系统设计
?+!KucTF
7.2.1系统初步优化
l)|CPSN?w 7.2.2增大视场缩放焦距
-cW5v
7.2.3增加变量扩大视场
WV6vM()#!C 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
^1g6(k' 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
w9oiu$7), 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
$M8'm1R9 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
`rcjZ^n 7.3.4几点讨论
r9%W?fEBp 参考文献
[DE8s[i- 第8章投影光学系统设计
6xOR,p>E 8.1数字微镜阵列(DMD)
Y'Af I^K 8.1.1DMD的结构及工作原理
#8RQ7|7b| 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
UxW>hbzr&V 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
dYsqF
3f 8.2特殊投影棱镜设计
UO&S6M]v7 8.2.1分光棱镜的特点
`b2I)xC# 8.2.2分光棱镜的设计
s)L7o)56/ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
|fA[s7) 8.3.1初始结构的选择
Rl)/[T 8.3.2红外双波段系统的优化
qle\c[UM5 参考文献
FHD6@{{Gp" 第9章傅里叶变换光学系统设计
'5Y8 rv< 9.1傅里叶透镜
*7R3EUUk 9.1.1透镜的相位调制作用
mkWIJH 9.1.2透镜的傅里叶变换
%d>Ktf 9.1.3傅里叶透镜类型
s4Wk2*7Mq 9.2空间光调制器
4j | vzyc 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
ZNUV Bi 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
5P! ZJ3C 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
"L,FUo^& 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
REt()$
7~ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
V`%m~#Me 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
IlE!
zRA 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
$DMeUA\av 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
(zhmZm 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
!~Z L 9.6.1光电混合联合变换相关器
&
=frt3 9.6.2光学试验装置
W w8[d 参考文献
1|gEY;Ru 第10章激光扫描光学系统设计
`$i`i 'S 10.1光束扫描器和扫描方式
$$8"i+,K 10.1.1光束扫描器
N\vc<Zpn 10.1.2扫描方式
"NJ!A 10.2fθ透镜及像差要求
GJW1|Fk 10.2.1fθ透镜的特性
YZoudX'" 10.2.2fθ透镜
参数确定
+Q'/c0o 10.3前扫描光学系统设计
[A3hrSw 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
[<%yU y 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
O,bj_CW x 参考文献
ou(9Qf zN 第11章变焦光学系统设计
~U^0z|. 11.1概述
"'PDreS 11.1.1变焦原理
g<,|Q5bK 11.1.2像差控制
fkx
9I m4 11.1.3最小移动距离
eAl&[_o|S 11.1.4变焦
镜头的分类
0h; -Yg 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
F"bbU/5 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
O" z=+79q 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
I*24%z9 11.5变焦曲线及其绘制
J%}}(G~ 参考文献
wPW9 bu 第12章太赫兹光学系统设计
*m|]c4 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
FV^kOz 12.1.1太赫兹简介
GI~;2 `V 12.1.2太赫兹材料
v&?Bqj 12.1.3太赫兹探测器
]{y ';MZ 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
8gx^e./ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
\V&ly/\
) 12.2.2像质评价
;hKn$' ' 12.330~70μm太赫兹物镜设计
e0hT 参考文献
;`xu)08a <(
MBs$b