《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。
^jL '*&l c7e,lgG- Pxlc RF xlI=)ak{ cM#rus?)+ 目录
b:dN )m 第1章光学系统自动设计
p#@ #$u- 1.1引言
-> cL) 1.2像差的非线性
FZHA19Kb 1.3阻尼最小二乘法
JVc{vSa!rm 1.4ZEMAX的
优化函数和权
#EPC]jFk 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
zPby+BP 参考文献
6mM9p)"$ 第2章光学系统的像质评价
Rf:.'/<^ 2.1成像光学系统
b#VtPn] 2.1.1光学传递函数
FdU]!GO-X 2.1.2相对畸变
WXQ@kQD 2.2非
成像光学系统
YF5}~M ymF 2.2.1点列图
]~TsmR[ 2.2.2点扩散函数
#Bd]M#J17a 2.2.3衍射/几何能量曲线
EeuYRyK 参考文献
H"A%mrb 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
y9:4n1fg 3.1非球面像差
s)^/3a 3.1.1非球面应用概述
hOj{y2sc 3.1.2非球面数学模型
$Z]&3VxxY 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
8x{Owj:Q 3.1.4非球面应用举例
ula-o)S 3.2斯密特卡塞格林系统设计
{9x_E { 3.2.1卡塞格林系统简介
mWp>E`l 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
*8}b&4O~ 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
?.~1%l ! 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
g) X3:=[' 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
xTHD_?d 3.3.2加入非球面简化物镜结构
.t8)`MU6. 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
:/5m
D 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
vm [lMx 3.4.2……非球面位置的选择
<L}@p8Lq 3.4.3矢高数据的查询
&G{GLP?H 参考文献
-Jd|H*wWo 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
1Bh"'9-!JT 4.1衍射光学元件及其特性
,Z`}!%? 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
\""^'pP@ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
iN;Pg_Kq 参考文献
6!<I'M'[e 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
P>/:dt'GJ} 5.1梯度折射率透镜及其特性
s(,S~
5.1.1梯度折射率光学概述
]J7qsMw 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
!cW rB9 5.1.3径向梯度折射率
_4S^'FDo
5.1.4梯度折射率光学系统像差
o E+'@ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
g4?2'G5m? 5.2.1总体设计方案
X~{6$J|]#i 5.2.2显微物镜的设计
N`8K1{>BH 5.2.3梯度折射率透镜设计
iq&3S 0 5.2.4转像透镜与场镜设计
i<QDV
W9 5.2.5管道内窥镜系统优化
s QDgNJbU 5.2.6数值分析
2#wnJdr6E 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
)2f#@0SVL 5.3.1光纤内窥镜工作原理
}Fe~XO` 5.3.2阶跃型
光纤 wh:;G`6S 5.3.3光纤物镜
\/
bd 5.3.4内窥镜物镜设计
s^kG]7 参考文献
J)|3jbX"I] 第6章红外光学系统设计
P\U<,f 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
t@%w:*& 6.1.1红外辐射概述
i<uU_g'M 6.1.2红外光学材料
<8r"QJY/ 6.1.3红外探测器
]c(FgYc 6.2非制冷型红外成像系统
9b.
kso9. 6.2.1红外光学系统的结构形式
DUOoTlp 6.2.2红外光学系统设计的特点
.:S/x{~ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
85<k'>~L 6.3.1初始结构的选取
Jqoo&T") 6.3.2设计过程的分析
)nm+_U 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
DV5hTw0 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
LuS@Kf8N+ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
t{k:H4 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
}">r0v!3 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
Y\
[|k-6
6.5.1温度变化对光学系统的影响
~&?([}A 6.5.2光学系统无热化设计方法
_){|/Zd 6.5.3光学系统无热化设计原理
z"@^'{.l 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
WjVBz 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Qz(D1>5I? 6.6.1冷光阑效率
$QJ3~mG2 6.6.2二次成像系统结构
@-@Coy 4Tt 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
z{XB_j6\= 参考文献
pqG>|#RG 第7章紫外告警光学系统设计
?9 huuJs7 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
yR$_ZXsd 7.1.1日盲紫外
3vrVX<_ 7.1.2紫外材料
[S6u:;7 7.1.3紫外探测器
{gD ED 7.2日盲紫外球面光学系统设计
M9"Bx/ 7.2.1系统初步优化
'|C%X7 7.2.2增大视场缩放焦距
(-C)A-Uo& 7.2.3增加变量扩大视场
^t0!Dbx3SE 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
( 5LCy?-6 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
u]ms~rO 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
Wn<?_}sa|z 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
8h]
TI_ 7.3.4几点讨论
yfl?\X{ 参考文献
%"
iX3 第8章投影光学系统设计
P(T-2Ux6 8.1数字微镜阵列(DMD)
GcO2oq 8.1.1DMD的结构及工作原理
>a"J);p 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
@IG's- 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
#`Su3~T=S 8.2特殊投影棱镜设计
:WB uU 8.2.1分光棱镜的特点
Z`TfS+O6 8.2.2分光棱镜的设计
/^=1]+_! 8.3红外双波段共光路投影系统设计
IMM;LC%rD9 8.3.1初始结构的选择
,_V V;P 8.3.2红外双波段系统的优化
@eYpARF 参考文献
{B+}LL! 第9章傅里叶变换光学系统设计
kpgvAKyx 9.1傅里叶透镜
UyGo0POW 9.1.1透镜的相位调制作用
s&73g0$$ 9.1.2透镜的傅里叶变换
!2t7s96 9.1.3傅里叶透镜类型
)zL@h 9.2空间光调制器
4\z@Evm 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
':.Hz]]/A 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
S,5ok0R 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
eRUdPPq_d 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
ItVN,sVJb 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
:qm\FsO 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
qT#e
-.G 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
Y"FV#<9@7E 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
_c-3eQ1 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
:jTSOd[r 9.6.1光电混合联合变换相关器
;yNc7Vl 9.6.2光学试验装置
3Gs\Q{O: 参考文献
o\8?CNm1( 第10章激光扫描光学系统设计
_=g&^_ #t 10.1光束扫描器和扫描方式
SaPE 1^} 10.1.1光束扫描器
rbvk.:"^w 10.1.2扫描方式
FJvY`zqB 10.2fθ透镜及像差要求
JM7mQ'`Ud 10.2.1fθ透镜的特性
~& -h5=3 10.2.2fθ透镜
参数确定
+&.zwniSS 10.3前扫描光学系统设计
^s)`UZ<C= 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
u=:f%l 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
DI\=udN 参考文献
xsa`R^5/c 第11章变焦光学系统设计
53t_#Yte 11.1概述
7)2K6<q 11.1.1变焦原理
2yA)SGri 11.1.2像差控制
bZxN]6_ 11.1.3最小移动距离
+M"j#H 11.1.4变焦
镜头的分类
#/>TuJc 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
UA<Fxt 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
kmC@\xTp 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
KF(H
>gs 11.5变焦曲线及其绘制
PK]3uh 参考文献
J,}h{-Xy` 第12章太赫兹光学系统设计
+a5F:3$ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
f|{iW E2d 12.1.1太赫兹简介
^xe+(83S2? 12.1.2太赫兹材料
K6DN>0sY 12.1.3太赫兹探测器
6n]+(= 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
Gxw1P@<F: 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
6ll!7U(9( 12.2.2像质评价
c}(H*VY2n 12.330~70μm太赫兹物镜设计
C8m 9H8Qm 参考文献
I?rB7*: V\`Z|'WIQD