《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。
2',t@< U ':o.vQdJ y<)Lr}gP
qYsu3y)*N
@tDVW*! 目录
oPzt1Y 第1章光学系统自动设计
]#S1AvT 1.1引言
@f*/V e0. 1.2像差的非线性
kz,Nz09}W 1.3阻尼最小二乘法
[u)^QgP 1.4ZEMAX的
优化函数和权
/MQd [03] 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Am kHVg 参考文献
B S b!{|] 第2章光学系统的像质评价
G_j`6v) 2.1成像光学系统
{r'#(\ 2.1.1光学传递函数
=\:YNP/ 2.1.2相对畸变
;K$E;ZhPN 2.2非
成像光学系统
Q$kSK+ q! 2.2.1点列图
N^mY/`2 2.2.2点扩散函数
y3;G<9K2c] 2.2.3衍射/几何能量曲线
t&0n"4$d' 参考文献
"=yaeEp 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
fKrOz!b 3.1非球面像差
##k=='dR 3.1.1非球面应用概述
Z"e|DP` 3.1.2非球面数学模型
qr<5z. % 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
]lZ!en 3.1.4非球面应用举例
V-7!)&q 3.2斯密特卡塞格林系统设计
R['qBHQ? 3.2.1卡塞格林系统简介
l6l)M 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
=H!u4
3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
I"T_< 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
#<v3G)|aS 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
uERc\TZ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
G9Xrwk<g4 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
evimnV 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
dLQ!hKD~ 3.4.2……非球面位置的选择
ZL1[Khr,s 3.4.3矢高数据的查询
+sgishqn9 参考文献
^P&y9dC. 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
E8FS jLZ 4.1衍射光学元件及其特性
SwSBQq%h]M 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
[[[p@d/Y 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
JRU)AMMU& 参考文献
c1MALgK~}\ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
v>7=T8 5.1梯度折射率透镜及其特性
}ZvL%4jT 5.1.1梯度折射率光学概述
(hd2&mSy 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
,VJ0J!@ 5.1.3径向梯度折射率
Zf?>:P 5.1.4梯度折射率光学系统像差
%G\rL.H| 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
NbG3^( 5.2.1总体设计方案
tM{t'WU 5.2.2显微物镜的设计
.D)'ZY 5.2.3梯度折射率透镜设计
a#j0N5<Nl 5.2.4转像透镜与场镜设计
e[R364K 5.2.5管道内窥镜系统优化
wCn W]<+ 5.2.6数值分析
zy+|)^E 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
u4#BD!W 5.3.1光纤内窥镜工作原理
a7OD%yQ 5.3.2阶跃型
光纤 0QEVL6gw 5.3.3光纤物镜
9Z
rWG 5.3.4内窥镜物镜设计
1_GUi 参考文献
m./lrz 第6章红外光学系统设计
*PZN Z{|m 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
8~rD#8`6j 6.1.1红外辐射概述
{!'AR`| 6.1.2红外光学材料
oh#6>| 6.1.3红外探测器
t[iE > 6.2非制冷型红外成像系统
cq@8!Eu w] 6.2.1红外光学系统的结构形式
I^\YD9~=x 6.2.2红外光学系统设计的特点
In^$+l%O[ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
Td"f(&Hk& 6.3.1初始结构的选取
-i?!em'J 6.3.2设计过程的分析
[<f\+g2ct 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
]#R;%L 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
hD # Yz< 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
<E$5LP;: 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
}MXZ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
VJZ
6.5.1温度变化对光学系统的影响
e)7[weGN 6.5.2光学系统无热化设计方法
n1.]5c3p 6.5.3光学系统无热化设计原理
ZqS'xN:k 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
. (Q;EF`_U 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
nmS3 6.6.1冷光阑效率
^Zydy 6.6.2二次成像系统结构
TQ>kmHWf/ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
}UQBaqDH 参考文献
:m^eNS6: 第7章紫外告警光学系统设计
QfT&y & 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
T4o}5sq}S 7.1.1日盲紫外
I)Lg=n$ 7.1.2紫外材料
}T4"#'` 7.1.3紫外探测器
$>8+t>| 7.2日盲紫外球面光学系统设计
j4+hWalm 7.2.1系统初步优化
!u>29VN 7.2.2增大视场缩放焦距
2+
>.Z.pX 7.2.3增加变量扩大视场
aL+k1v[m 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
{ S4?L8 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
VX2bC(E'% 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
1ciP+->$ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
t<~riFs] 7.3.4几点讨论
O^F%ssF8 参考文献
>vt#,8VAN 第8章投影光学系统设计
6_`x^[r 8.1数字微镜阵列(DMD)
G5bi,^G7 8.1.1DMD的结构及工作原理
%HwPOEJ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
X2q$i 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
YeYFPi# 8.2特殊投影棱镜设计
lNls8@ 8.2.1分光棱镜的特点
u+z$+[lm!G 8.2.2分光棱镜的设计
IEjKI" 8.3红外双波段共光路投影系统设计
!T6oD]x3 8.3.1初始结构的选择
uTBls8 8.3.2红外双波段系统的优化
>77
/e@ 参考文献
E3_EXz9h 第9章傅里叶变换光学系统设计
s)]i0+! 9.1傅里叶透镜
M2%<4(UwI 9.1.1透镜的相位调制作用
j#3}nJB%#i 9.1.2透镜的傅里叶变换
n M,m#"AI 9.1.3傅里叶透镜类型
2
os&d| 9.2空间光调制器
:7@"EW 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
b ]1SuL 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
=JX.*
MEB 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
+:mj]`= 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
O&E1(M|*> 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
gO gZ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
%* vYX0W" 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
E6y/,s^~S_ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
x44)o: 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
ol:,02E& 9.6.1光电混合联合变换相关器
4US8B=jk 9.6.2光学试验装置
ov*zQP 参考文献
,BOB &u 第10章激光扫描光学系统设计
?K|PM<A 10.1光束扫描器和扫描方式
it D%sKo 10.1.1光束扫描器
o8H<{D13 10.1.2扫描方式
()}O|JL:K 10.2fθ透镜及像差要求
ZgZ}^x 10.2.1fθ透镜的特性
n|yl3v 10.2.2fθ透镜
参数确定
m/cbRuPWgP 10.3前扫描光学系统设计
toX4kmC 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
4~ZQsw` 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
_+wv3?
c" 参考文献
WK:~2m&y 第11章变焦光学系统设计
f(|qE( 11.1概述
f&7SivS# 11.1.1变焦原理
L7wl3zG 11.1.2像差控制
~;Ss)d 11.1.3最小移动距离
i ao/l 11.1.4变焦
镜头的分类
;7K5Bo 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
E)09M%fe 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
"z=A=~~<{ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
%0Ulh6g;Dt 11.5变焦曲线及其绘制
o3]B/ 参考文献
h34|v=8d 第12章太赫兹光学系统设计
*~lD;{2 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
X>wB=z5PXK 12.1.1太赫兹简介
>Y1?` 12.1.2太赫兹材料
ryW1OV6?_0 12.1.3太赫兹探测器
os/~6 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
Ys+Dw- 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
67<zBw2 12.2.2像质评价
^G~W}z?- 12.330~70μm太赫兹物镜设计
0u'4kF!P! 参考文献
InH
R>, 0{BPT>'