《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。
< r7s,][& |%c"Avc CH+mzy
/O&{fo k{-#2Qz 目录
\9`76*X6
c 第1章光学系统自动设计
9KGi%UIFvn 1.1引言
+/4wioGm 1.2像差的非线性
R.$1aqA} 1.3阻尼最小二乘法
b,):&M~p 1.4ZEMAX的
优化函数和权
6Us*zKgW 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
?$Jj^/luD 参考文献
$hq'9}ASOL 第2章光学系统的像质评价
b[os0D95 2.1成像光学系统
rs+
["h 2.1.1光学传递函数
a5nA'=|}i 2.1.2相对畸变
%+0V0. 2.2非
成像光学系统
y,cz;2 2.2.1点列图
o*
C_9M 2.2.2点扩散函数
=@y
?Np^A 2.2.3衍射/几何能量曲线
#[ ?E, 参考文献
1XPYI 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
l7vxTj@(- 3.1非球面像差
Z|6,*XEc 3.1.1非球面应用概述
^&Wa?
m. 3.1.2非球面数学模型
lXOT>$qR< 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
UNJAfr P 3.1.4非球面应用举例
1yV+~)by3 3.2斯密特卡塞格林系统设计
g=L80$1 3.2.1卡塞格林系统简介
GW\66$| 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
z6x`O-\ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
ViYfK7Z 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
!@4 i:,p@ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
Z+g9!@'a 3.3.2加入非球面简化物镜结构
jN T+?2 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
<tto8Y
j 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
l _g JC. 3.4.2……非球面位置的选择
4c9a"v 3.4.3矢高数据的查询
g#b9xTGJ^ 参考文献
s|\\"3 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
X<mlaXwrA 4.1衍射光学元件及其特性
x".!&5 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
gnN"6r1 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
xZ(ryE% 参考文献
)];Bo.QA 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
CRs@x` 5ue 5.1梯度折射率透镜及其特性
FW)VyVFmk 5.1.1梯度折射率光学概述
p-XO4Pc6 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Z~1uyr( 5.1.3径向梯度折射率
K7c[bhi_w 5.1.4梯度折射率光学系统像差
hI 1or4V 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
PWk\#dJN& 5.2.1总体设计方案
J>8kJCh9g 5.2.2显微物镜的设计
%WlTx&jSgE 5.2.3梯度折射率透镜设计
;b_l/T( 5.2.4转像透镜与场镜设计
nZ %%{#T7 5.2.5管道内窥镜系统优化
gfJHB3@ 5.2.6数值分析
6KDm#7J 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
i|[**P 5.3.1光纤内窥镜工作原理
NOFuX9/'w 5.3.2阶跃型
光纤 qNi`OVh& 5.3.3光纤物镜
J#xZ.6) 5.3.4内窥镜物镜设计
%U6A"?To 参考文献
|8?e4yVd 第6章红外光学系统设计
G j^* 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
s
w{e | 6.1.1红外辐射概述
i
?PgYk&} 6.1.2红外光学材料
(7Ln~J* 6.1.3红外探测器
PUmgcMt 6.2非制冷型红外成像系统
eY[kUMo 6.2.1红外光学系统的结构形式
F-Bj 6.2.2红外光学系统设计的特点
9DdR"r'7 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
}#h`1 uV 6.3.1初始结构的选取
|u]IOw&1 6.3.2设计过程的分析
*vzEfmN:d 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
'0w</g 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
7n,=`0{r 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
"!ks7:}v 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
gI!d*]{BP 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
>&ENrvaJ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
HD'adj_, 6.5.2光学系统无热化设计方法
JOH\K0=e 6.5.3光学系统无热化设计原理
0D Lw 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
RM;Uq>l 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
SY.ZEJcv 6.6.1冷光阑效率
zx5#eMD 6.6.2二次成像系统结构
_y&XFdp 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
u\;d^A 参考文献
&0i$Y\g 第7章紫外告警光学系统设计
l <p(zLR 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
c
h}wXn 7.1.1日盲紫外
!jvl"+_FV 7.1.2紫外材料
ST2:&xH( 7.1.3紫外探测器
^a<kp69qS 7.2日盲紫外球面光学系统设计
g(9kc<`3'D 7.2.1系统初步优化
8@Bm2?$}g 7.2.2增大视场缩放焦距
"
sC]z} 7.2.3增加变量扩大视场
v*OV\h. 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
@]!9;?so 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
{Fqwr>e 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
/b\c<'3NY 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
D5!#c-Y- 7.3.4几点讨论
N0%q66]1 参考文献
"j&'R#$&d 第8章投影光学系统设计
<<b]v I 8.1数字微镜阵列(DMD)
2Z5_@Y 8.1.1DMD的结构及工作原理
\~g,;>%7Y 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
mFeR~Bi>! 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
YmpaLZJ 8.2特殊投影棱镜设计
!9.FI{W 8.2.1分光棱镜的特点
':3[?d1Es 8.2.2分光棱镜的设计
0'
oXA'L-J 8.3红外双波段共光路投影系统设计
_a f $0! 8.3.1初始结构的选择
8
/%{xB^ 8.3.2红外双波段系统的优化
g)R 2V 参考文献
TW|- 0
第9章傅里叶变换光学系统设计
li,rPUCt 9.1傅里叶透镜
@+l=R| 9.1.1透镜的相位调制作用
jZC[_p; 9.1.2透镜的傅里叶变换
>JAWcT)d 9.1.3傅里叶透镜类型
T@*'}* 9.2空间光调制器
8N+T=c 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
=H3tkMoi2 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
,@/O\fit) 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
K8Q3~bMf 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
t0GJ$]) 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
C BoCT3@~ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
MB7*AA; 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
z:$ibk4#h 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
m"'}{3$% 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
N.H<'Q8& 9.6.1光电混合联合变换相关器
p_(En4QSH 9.6.2光学试验装置
(^(l=EN-< 参考文献
'
,S}X\ 第10章激光扫描光学系统设计
V[uSo$k+> 10.1光束扫描器和扫描方式
lx=tOfj8 10.1.1光束扫描器
#]6{>n1*+w 10.1.2扫描方式
6M.|W; 10.2fθ透镜及像差要求
!\[JWN@v 10.2.1fθ透镜的特性
0#DEh|? 10.2.2fθ透镜
参数确定
UfPHV%Wd 10.3前扫描光学系统设计
Fi67 "*gE 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
;g? |y(xv 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
NPrLM5 参考文献
_Z!@#y@j 第11章变焦光学系统设计
^!d0abA 11.1概述
aWlIq(dU 11.1.1变焦原理
atF#0*e> 11.1.2像差控制
3fp&iz 11.1.3最小移动距离
} ck<R 11.1.4变焦
镜头的分类
C l,vBjl h 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
8*@{}O## 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
Z.u1Dz 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
#CaPj:>[ 11.5变焦曲线及其绘制
IhBc/.&RL 参考文献
~!5=o{wy 第12章太赫兹光学系统设计
@aZ Tx/ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
(y 7X1Qc) 12.1.1太赫兹简介
?h&?`WO( 12.1.2太赫兹材料
)S(Ly. 12.1.3太赫兹探测器
"I)zi]vk 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
8\!E )M|4 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Y}v3J(l 12.2.2像质评价
Hj|&P/jY]* 12.330~70μm太赫兹物镜设计
TKv!wKI 参考文献
(Jw_2pHxr" p/?o^_s