《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。
2j&0U!DX 'Pe;Tp>` 30W.ks5(
LT#EYnG 5KTPlqm0qF 目录
PsM8J 第1章光学系统自动设计
bT^(D^ 1.1引言
p"0Dl9 1.2像差的非线性
P~;1adi3 1.3阻尼最小二乘法
E:y^= Y 1.4ZEMAX的
优化函数和权
^p~QHS/ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
q[(1zG%NbA 参考文献
4BZ7R,m#. 第2章光学系统的像质评价
P1^O0) 2.1成像光学系统
owx0J,,G 2.1.1光学传递函数
ar_@"+tZ 2.1.2相对畸变
"u)e,gu 2.2非
成像光学系统
B'I_i$g4w 2.2.1点列图
_
glB<r$ 2.2.2点扩散函数
WWTRB +1> 2.2.3衍射/几何能量曲线
gs&F
.n 参考文献
s Fx0 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
ECk3Da 3.1非球面像差
\U<d)j/ 3.1.1非球面应用概述
bg5i+a,? 3.1.2非球面数学模型
tn;{r 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
&Im-@rV! 3.1.4非球面应用举例
%2\6.c=c 3.2斯密特卡塞格林系统设计
\Vpv78QF; 3.2.1卡塞格林系统简介
$o/i /
wcj 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
KA>QW[HX 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
juI)Do2_ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
@1D3E = 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
JNo[<SZb 3.3.2加入非球面简化物镜结构
AH?[K,3 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
4";NT;_q5 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
Bus]OF>hu 3.4.2……非球面位置的选择
w'9!%mr 3.4.3矢高数据的查询
jOd+LXPJ 参考文献
aQ-SrxmO8 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
xd\ml
37~ 4.1衍射光学元件及其特性
<7! "8e 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
r4d#;S9{o 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
_sn<"B%> 参考文献
I+(
b!(H 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
4I9Yr 5.1梯度折射率透镜及其特性
z4(`>z2a 5.1.1梯度折射率光学概述
raZkH8 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
JXHf$k 5.1.3径向梯度折射率
jrpki<D 5.1.4梯度折射率光学系统像差
KWM.e1( 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
8@b`a]lgrd 5.2.1总体设计方案
hiv {A9a? 5.2.2显微物镜的设计
iRx `Nx<@ 5.2.3梯度折射率透镜设计
eJ6 #x$I, 5.2.4转像透镜与场镜设计
xUNq!({T 5.2.5管道内窥镜系统优化
{|@}xrB 5.2.6数值分析
o_BRsJy 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
x4h.WDT$ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
9{e/ V) 5.3.2阶跃型
光纤 GQjwr( 5.3.3光纤物镜
W.%p{wB| 5.3.4内窥镜物镜设计
3h$E^" 参考文献
* U}-Y* 第6章红外光学系统设计
)~gIJW 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
{jv+ JL"5 6.1.1红外辐射概述
5V~vND*
s 6.1.2红外光学材料
JTObyAoW 6.1.3红外探测器
Q}cti/ 6.2非制冷型红外成像系统
e*}:tH 6.2.1红外光学系统的结构形式
N|%r5% 6.2.2红外光学系统设计的特点
^cE {Uv 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
6=qC/1,l 6.3.1初始结构的选取
U ^nv) 6.3.2设计过程的分析
`,]_r4~ ~ 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
e"*1l>g 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
]')y(_{ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
r)Vpt
fg; 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
A@Lr(L 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
Qv
g_|~n 6.5.1温度变化对光学系统的影响
U#bmMH 6.5.2光学系统无热化设计方法
CI\yP@DQ4 6.5.3光学系统无热化设计原理
)Gk?x$pY@ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
,F*HZBNFZ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
?|pP&8r 6.6.1冷光阑效率
ti$60Up 6.6.2二次成像系统结构
q/Vl>t 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
.5AFAGv_c 参考文献
UG_PrZd 第7章紫外告警光学系统设计
8B]\;m 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
<6s@eare8 7.1.1日盲紫外
sCP|d`' 7.1.2紫外材料
t: oQHhO? 7.1.3紫外探测器
q#I'@Jbj 7.2日盲紫外球面光学系统设计
G9V2(P 7.2.1系统初步优化
@t@B(1T 7.2.2增大视场缩放焦距
Rkp
+}@Y_ 7.2.3增加变量扩大视场
}_F:]lI*R 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
iz)r.TJ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
oO`a {n- 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
=HJ7tele 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
K:kb&W 7.3.4几点讨论
@'5*jXd 参考文献
^Sj;~ 第8章投影光学系统设计
O*bzp-6\ 8.1数字微镜阵列(DMD)
Ke3~o"IQ 8.1.1DMD的结构及工作原理
~wF3$H.@; 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
D(TG)X? 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
FCOa|IKsN 8.2特殊投影棱镜设计
HG< z,gE
2 8.2.1分光棱镜的特点
v=+3AW-|v 8.2.2分光棱镜的设计
/hmDePo} 8.3红外双波段共光路投影系统设计
bfEH>pQ># 8.3.1初始结构的选择
tN_=&|{WE4 8.3.2红外双波段系统的优化
AAW] Y#UwW 参考文献
_cC1u7U9 第9章傅里叶变换光学系统设计
<Rs$d0/ 9.1傅里叶透镜
eM5-v- 9.1.1透镜的相位调制作用
]=ZPSLuEm% 9.1.2透镜的傅里叶变换
w{lj'3z I 9.1.3傅里叶透镜类型
k.2GIc:5 9.2空间光调制器
-3ANNj 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
l_$>$d 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
&<_q00F 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
Dgc6rv# 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
"EA =auN{ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
U1 *P 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
tC oE4Ed 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
5''k|B> 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
q*,HN(&l? 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
3TLym& 9.6.1光电混合联合变换相关器
sZxTsUW 9.6.2光学试验装置
=hd0Ui>x 参考文献
)m+O.`x 第10章激光扫描光学系统设计
>R_m@$` 10.1光束扫描器和扫描方式
8B-mZFXpK 10.1.1光束扫描器
1Y;.fZE 10.1.2扫描方式
-!mtLaLw 10.2fθ透镜及像差要求
<P ?gP1_zi 10.2.1fθ透镜的特性
hO{&bY0 10.2.2fθ透镜
参数确定
GA`
bWl 10.3前扫描光学系统设计
;K|K]c 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
wtf H3v 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
v _:KqdmO] 参考文献
|' JN<? 第11章变焦光学系统设计
BNA1"@9q 11.1概述
o0F,!} 11.1.1变焦原理
BzH0"xq^ 11.1.2像差控制
rZ5xQ#IA 11.1.3最小移动距离
0u&x%c 11.1.4变焦
镜头的分类
ZZwIB3sNhf 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
:f%kkatO 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
<HTz 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
F|/6;&*?M 11.5变焦曲线及其绘制
.iP>?9$f" 参考文献
+4Wl 第12章太赫兹光学系统设计
=sv?))b` 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
^+-]V9?+ 12.1.1太赫兹简介
]bmf}& 12.1.2太赫兹材料
AZ^>osr 12.1.3太赫兹探测器
3djw 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
4+nZ4a>LH? 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
p,|)qr:M 12.2.2像质评价
hR:i! 12.330~70μm太赫兹物镜设计
t2.jg?`k 参考文献
6(t'B!x \}9)`1D