《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。
}&+b\RE DlHt#Ob7 [&e|:1 ,@mr})s 0x&-/qce6W 目录
jlvh'y` 第1章光学系统自动设计
ZG29q> 1.1引言
M3m!u[6| 1.2像差的非线性
cR'l\iv+ 1.3阻尼最小二乘法
w$Zi'+&* 1.4ZEMAX的
优化函数和权
>|{n";n& 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
6#[ 参考文献
>KPxksFR8 第2章光学系统的像质评价
&PQhJ#YG 2.1成像光学系统
99<]~,t=5 2.1.1光学传递函数
~s3X&!# 2.1.2相对畸变
LqNt.d @ 2.2非
成像光学系统
5`Q* 2.2.1点列图
/\L-y,>X 2.2.2点扩散函数
k
P]' 2.2.3衍射/几何能量曲线
x*H,eY3 参考文献
p.wed%O. 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
-!o*A>N 3.1非球面像差
v2w|?26Lf 3.1.1非球面应用概述
JM&`&fsOC{ 3.1.2非球面数学模型
`!,"">5 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
!uZ)0R 3.1.4非球面应用举例
W;Y"J_ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
YR'dl_ 3.2.1卡塞格林系统简介
ttP|}|O 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
#%9t- 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
Y0z)5),[U: 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
^;8dl.; 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
wI5(`_l{G 3.3.2加入非球面简化物镜结构
oV/:T\Qn= 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
nyoLrTs{ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
fw&cv9X(IU 3.4.2……非球面位置的选择
iv!; gMco 3.4.3矢高数据的查询
MZrLLnl6\ 参考文献
tf3R 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
i,h)VCc 4.1衍射光学元件及其特性
r@t
\a+
4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
/$\N_`bM 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
mI,a2wqi 参考文献
2^X<n{0N) 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
~hxW3e 5.1梯度折射率透镜及其特性
H2S/!Q;K 5.1.1梯度折射率光学概述
{1"kZL 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
5(>ux@[qI: 5.1.3径向梯度折射率
FrsXLUY 5.1.4梯度折射率光学系统像差
mIe 5{.m# 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
*DgRF/S 5.2.1总体设计方案
84_Y+_9 5.2.2显微物镜的设计
=TGa\iclpB 5.2.3梯度折射率透镜设计
:-Wh'H( 5.2.4转像透镜与场镜设计
}U^iVq* 5.2.5管道内窥镜系统优化
Q 5&|1m Pb 5.2.6数值分析
WR9-HPF 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
v'Pbx 5.3.1光纤内窥镜工作原理
% kaV?j 5.3.2阶跃型
光纤 $WiUoS 5.3.3光纤物镜
{Ia1Wd 8n 5.3.4内窥镜物镜设计
^)o#/"JA 参考文献
@dn&M9Z 第6章红外光学系统设计
3T
/_#=9TV 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
IC6'>2'=T 6.1.1红外辐射概述
7ju^B/7 6.1.2红外光学材料
[4Q;5 'Dj 6.1.3红外探测器
JkEITuTth 6.2非制冷型红外成像系统
sVH
w\_F$ 6.2.1红外光学系统的结构形式
jFl!<ooCo 6.2.2红外光学系统设计的特点
.7+"KP: 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
!Ld[`d.|R! 6.3.1初始结构的选取
Zul@aS
! 6.3.2设计过程的分析
sw50lId 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
7e[&hea 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
P=a&>i 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
K."W/A! 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
lpjby[S 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
Rsx?8Y^5 6.5.1温度变化对光学系统的影响
RLO<5L 6.5.2光学系统无热化设计方法
OX}ZdM!&f 6.5.3光学系统无热化设计原理
R8Dn
GR 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
\okvL2:! 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
qykI[4 6.6.1冷光阑效率
Icx)+Mq 6.6.2二次成像系统结构
^[EXTBk@: 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
aN';_tGvK 参考文献
wsj5;(f+ 第7章紫外告警光学系统设计
]{AHKyA{: 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
XcKyrh;i 7.1.1日盲紫外
+$R%Vbd 7.1.2紫外材料
;(s.G-9S 7.1.3紫外探测器
w69G6G( 7.2日盲紫外球面光学系统设计
R+Rb[,m 7.2.1系统初步优化
mFyYn,Mu| 7.2.2增大视场缩放焦距
iJk/fvi 7.2.3增加变量扩大视场
a61?G!] 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
nN(Q}bF 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
t`0(5v 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
CM+wkU ?, 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
9-?kamA 7.3.4几点讨论
`(L<Q% 参考文献
[,qb)
&_ 第8章投影光学系统设计
Ec['k&*7, 8.1数字微镜阵列(DMD)
<~Tfi*^+ 8.1.1DMD的结构及工作原理
z|G 39 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
}{e7wqS$&, 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
qzu%Pp6If 8.2特殊投影棱镜设计
'p(I!]"uo 8.2.1分光棱镜的特点
@0rwvyE=+3 8.2.2分光棱镜的设计
N+NS\Y5 8.3红外双波段共光路投影系统设计
w5}2$r 8.3.1初始结构的选择
d:=:l? 8.3.2红外双波段系统的优化
V~qlg1h 参考文献
#FV `*G
第9章傅里叶变换光学系统设计
qxglA*/
[ 9.1傅里叶透镜
g,cl|]/\d 9.1.1透镜的相位调制作用
:n<<hR0d 9.1.2透镜的傅里叶变换
}[I|oV5*+& 9.1.3傅里叶透镜类型
cc$+"7/J^c 9.2空间光调制器
w`OHNwXh#I 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
cX/["AM 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
k`Ifd:V.y 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
:S
|) 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
ceqYyVy 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
c\pPwG 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
BpKgUwf;C 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
}n JG<rY 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
Px))O&w{ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
?#917M 9.6.1光电混合联合变换相关器
_*Z2</5 9.6.2光学试验装置
)v67wn*1A 参考文献
YEx76 第10章激光扫描光学系统设计
Y-WYQ{ 10.1光束扫描器和扫描方式
\'40u|f 10.1.1光束扫描器
A@0%7xm 10.1.2扫描方式
nEM>*;iE 10.2fθ透镜及像差要求
<99Xg_e 10.2.1fθ透镜的特性
)5j%." 10.2.2fθ透镜
参数确定
bG0t7~!{E 10.3前扫描光学系统设计
+`x8[A)- 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
*_z5Pa`A 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
mq?5|` 参考文献
T}X#I'Z 第11章变焦光学系统设计
t "J"G@1) 11.1概述
j#b?P=|l 11.1.1变焦原理
@l^=&53T 11.1.2像差控制
h&Ehp 11.1.3最小移动距离
]iuM2] 11.1.4变焦
镜头的分类
u><gmp& 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
*Ri?mEv
hF 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
W$0<a@ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
0!rU,74I= 11.5变焦曲线及其绘制
vS:%(Y"!< 参考文献
E{d Mdz 第12章太赫兹光学系统设计
*lg1iP{] 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
Xz0jjO, 12.1.1太赫兹简介
5DfAL;o! 12.1.2太赫兹材料
su(y*187A 12.1.3太赫兹探测器
hFP$MFab 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
O k_I}X 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
sf]y\_zU 12.2.2像质评价
LQ?J
r>4 12.330~70μm太赫兹物镜设计
abUn{X+f~ 参考文献
fM_aDSRa!H 3Qe:d_