《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。
^r,0aNzAs [+L!c}# 4"UH~A;^
}a;H2&bu V.ET uS; 目录
;ik,6_/Y 第1章光学系统自动设计
nNeCi 1.1引言
P)Rq\1: 1.2像差的非线性
@?RaU4e 1.3阻尼最小二乘法
9I*2xy|I 1.4ZEMAX的
优化函数和权
"gFw:t"VV 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
I>q!co9n 参考文献
Lyz8DwZ 第2章光学系统的像质评价
]L2b|a3 2.1成像光学系统
^Vi{._r 2.1.1光学传递函数
,&
wd 2.1.2相对畸变
hl0\$ 2.2非
成像光学系统
_ gGA/ 2.2.1点列图
;GKL[tI" 2.2.2点扩散函数
o'Fyo4Qd 2.2.3衍射/几何能量曲线
Vl3-cW@p 参考文献
8llXpe 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
~7FS'!W,F 3.1非球面像差
]~~G<Yh:= 3.1.1非球面应用概述
M!i*DU+SE 3.1.2非球面数学模型
m WHyk "l 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
= l:k($%% 3.1.4非球面应用举例
y}is=h3 3.2斯密特卡塞格林系统设计
| UB)q5I 3.2.1卡塞格林系统简介
&8yGV i 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
p]<)6sZ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
`$XB_o%@ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
2.N)N%@ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
zg'.f UZ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
ZpMv16 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
\ueCbfV!Z4 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
4GH &u, 3.4.2……非球面位置的选择
}%AfZ2g;h 3.4.3矢高数据的查询
uF1&m5^W 参考文献
lMG+,?<uK& 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
`7'^y 4.1衍射光学元件及其特性
Vf.*!`UH 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
Bp@\p)P( 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
f*ABIm 参考文献
eo@8?>}{X 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
/n6ZN4 5.1梯度折射率透镜及其特性
WnOvU<Z
< 5.1.1梯度折射率光学概述
nLmF5.& 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
W /*?y & 5.1.3径向梯度折射率
f mJK+ 5.1.4梯度折射率光学系统像差
rA^=;?7Q 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
`.dwG3R 5.2.1总体设计方案
kr@!j@j$ 5.2.2显微物镜的设计
+v'2s@e`
# 5.2.3梯度折射率透镜设计
FFcIOn 5.2.4转像透镜与场镜设计
h_\(
$" 5.2.5管道内窥镜系统优化
5UOqS#"0 5.2.6数值分析
)v*k\:Hw 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
sdiWQv 5.3.1光纤内窥镜工作原理
'U*#71S 5.3.2阶跃型
光纤 _ker,;{9C 5.3.3光纤物镜
` AD}6O+x 5.3.4内窥镜物镜设计
'rS\9T 参考文献
7+}WU 4 第6章红外光学系统设计
GmE`YW 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
mlLqQ< 6.1.1红外辐射概述
$CJf 0[| 6.1.2红外光学材料
ZHUW1:qs 6.1.3红外探测器
J#FHR/zV 6.2非制冷型红外成像系统
%#PWD7a\ 6.2.1红外光学系统的结构形式
~7PiIky. 6.2.2红外光学系统设计的特点
SS24@:"{ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
Aqz $WTHW+ 6.3.1初始结构的选取
M2R krW# 6.3.2设计过程的分析
e@;'# t 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
+ !"YC 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
~c]
q:pU2 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
!`4ie 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
2VUN 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
k.2GIc:5 6.5.1温度变化对光学系统的影响
-3ANNj 6.5.2光学系统无热化设计方法
l_$>$d 6.5.3光学系统无热化设计原理
&<_q00F 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Dgc6rv# 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
"EA =auN{ 6.6.1冷光阑效率
U1 *P 6.6.2二次成像系统结构
tC oE4Ed 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
5''k|B> 参考文献
q*,HN(&l? 第7章紫外告警光学系统设计
3TLym& 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
[i.c;'Wy/ 7.1.1日盲紫外
K'e,9P{ 7.1.2紫外材料
:SW
vH- ] 7.1.3紫外探测器
)V+/@ 4 7.2日盲紫外球面光学系统设计
#Ef! X 7.2.1系统初步优化
LR!%iP 7.2.2增大视场缩放焦距
&/2+'wCp5 7.2.3增加变量扩大视场
Y~Vc|zM^( 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
hO{&bY0 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
GA`
bWl 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
;K|K]c 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
#8
^b] 7.3.4几点讨论
QVkji7)ZT 参考文献
ZR%$f- 第8章投影光学系统设计
2TQZu3$c 8.1数字微镜阵列(DMD)
iPY)Ew`Im 8.1.1DMD的结构及工作原理
KHx;r@{< 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
ZR0 OqSp] 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
;I80<SZ 8.2特殊投影棱镜设计
)F\kGe 8.2.1分光棱镜的特点
V@s93kh 8.2.2分光棱镜的设计
(CH6Q]Wi_! 8.3红外双波段共光路投影系统设计
-{J0~1'#- 8.3.1初始结构的选择
7lAJ
0 8.3.2红外双波段系统的优化
$cuBd 参考文献
]q4LNo 第9章傅里叶变换光学系统设计
y1~
QKz 9.1傅里叶透镜
2M\7j 9.1.1透镜的相位调制作用
$;}@2U 9.1.2透镜的傅里叶变换
AS:k&t 9.1.3傅里叶透镜类型
$Q}L*4?] 9.2空间光调制器
B0p;Zh 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
]B8iQr-! 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
}.U(Gxu$ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
Z+EZ</'(a 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
wS?K c^2O 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
;;rx)|\<R 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
{~R?f$}""j 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
z.\\m;s 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
VPuo!H 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
ZAeJTCCk 9.6.1光电混合联合变换相关器
fk6=;{ 9.6.2光学试验装置
/X0<2&v 参考文献
Y*Ay=@z=y 第10章激光扫描光学系统设计
=h=-&DSA 10.1光束扫描器和扫描方式
;"e55|d9I 10.1.1光束扫描器
2XV|( 10.1.2扫描方式
&U=_:]/ 10.2fθ透镜及像差要求
{M=B5- 10.2.1fθ透镜的特性
QhAYCw2 10.2.2fθ透镜
参数确定
._;It198f 10.3前扫描光学系统设计
n ~ &ssFC 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
BILZ XMf 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
&z*4Uij 参考文献
`('Up? 第11章变焦光学系统设计
EV* |\ te 11.1概述
X}h}3+V 11.1.1变焦原理
"Wk K1u 11.1.2像差控制
vO"E4s 11.1.3最小移动距离
4DP<)KX 11.1.4变焦
镜头的分类
/:BC<]s 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
j5[>HL 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
NU{eoqaT 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
k%sA+= 11.5变焦曲线及其绘制
H15!QxD# 参考文献
rW~G' 第12章太赫兹光学系统设计
MIZ!+[At 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
W$l4@A 12.1.1太赫兹简介
'cIFbjJ 12.1.2太赫兹材料
tBwPB#:W 12.1.3太赫兹探测器
I{H!KrM! 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
kf~>%tES] 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
/Jc^XWf 12.2.2像质评价
(5y*Btd= 12.330~70μm太赫兹物镜设计
c$u#U~~ 参考文献
=M4wP3V/ (tzAUrC