《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。
TGHyBPJb ?10L *PD@ 1xjWD30
bMB*9<c~ HsKq/Oyk 目录
5Zn: $?7 第1章光学系统自动设计
5O[\gd- 1.1引言
&[P(}??Y\ 1.2像差的非线性
ujS C 1.3阻尼最小二乘法
;e6L@)dp9 1.4ZEMAX的
优化函数和权
ZC"a#rQ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
T'!p{Fbg; 参考文献
lP*p7Y ' 第2章光学系统的像质评价
V-dyeb 2.1成像光学系统
[@Mo3]#\ 2.1.1光学传递函数
mC}
b>\ 2.1.2相对畸变
TjicltQi4 2.2非
成像光学系统
>~jl0!2z@ 2.2.1点列图
-+[~eqRB 2.2.2点扩散函数
lUd4`r" 2.2.3衍射/几何能量曲线
BAojP1}+, 参考文献
BvP++,a&Sa 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
T_[ 3.1非球面像差
: +f6:3 3.1.1非球面应用概述
z}F^HQ1 3.1.2非球面数学模型
T%4yPmY 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
5E^P2Mlc 3.1.4非球面应用举例
j{YIVX
3.2斯密特卡塞格林系统设计
8ib e#jlg 3.2.1卡塞格林系统简介
MavidkS
3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
#j'7\SV 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
(t5vBUj 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
mYbu1542'n 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
VFq7nV/O 3.3.2加入非球面简化物镜结构
/9o6R:B 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
iy|;xBI, 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
;@qQ^!g2 3.4.2……非球面位置的选择
^%O$7* 3.4.3矢高数据的查询
Q-J} :U 参考文献
NIHcX6Nw 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
A3|2;4t 4.1衍射光学元件及其特性
WO$8j2!~# 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
sl`?9-_[ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
g){gF( 参考文献
0-p
%.}GE
第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
GJ:oUi 5.1梯度折射率透镜及其特性
5b->pc 5.1.1梯度折射率光学概述
J^!wk9q 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
vAjog])9s 5.1.3径向梯度折射率
lQxEiDIL 5.1.4梯度折射率光学系统像差
&5*t*tI 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
=3PZGdWD 5.2.1总体设计方案
q#K0EAgC 5.2.2显微物镜的设计
u qA!#E 5.2.3梯度折射率透镜设计
\H
5t-w= 5.2.4转像透镜与场镜设计
!Wj`U$]; 5.2.5管道内窥镜系统优化
/#j)GlNp: 5.2.6数值分析
xl Q]"sm1 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
L s+zJ1 5.3.1光纤内窥镜工作原理
r{f$n 5.3.2阶跃型
光纤 zb s7G 5.3.3光纤物镜
3Xy~ap>Y 5.3.4内窥镜物镜设计
5sSAH 参考文献
TN<"X :x9 第6章红外光学系统设计
&{q< 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Ym6v 4k!@O 6.1.1红外辐射概述
%S^:5#9 6.1.2红外光学材料
c*i,z 6.1.3红外探测器
ExF6y#Y G< 6.2非制冷型红外成像系统
}"[/BT5t 6.2.1红外光学系统的结构形式
QcX&q%*0 6.2.2红外光学系统设计的特点
JW"`i 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
Q_dMuoI 6.3.1初始结构的选取
9A87vs4[ 6.3.2设计过程的分析
X{ :3UTBR 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
_|{Z850AS 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
[fY7| 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
)~`UDaj_ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
Yp\Y]pym 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
qRz /$|. 6.5.1温度变化对光学系统的影响
A\v53AT 6.5.2光学系统无热化设计方法
olKM0K 6.5.3光学系统无热化设计原理
w-C%,1F,/ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
FI~=A/: 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Ucz=\dO1 6.6.1冷光阑效率
i~)EUF 6.6.2二次成像系统结构
1$^r@rP 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
uo(LZUjPbN 参考文献
rC_saHo>#R 第7章紫外告警光学系统设计
y1[@4TY] 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
L-zU%`1{M 7.1.1日盲紫外
]f}(iD 7.1.2紫外材料
n/e ,jw 7.1.3紫外探测器
9W-1P}e, 7.2日盲紫外球面光学系统设计
(W }DMcuSd 7.2.1系统初步优化
?}= $zN 7.2.2增大视场缩放焦距
}a#=c*+_ 7.2.3增加变量扩大视场
1 |/ |Lq%w 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
; P$ _:-C 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
sHPj_d# 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
Mb45UG#2 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
jy_4W!4a 7.3.4几点讨论
b5ul|p 参考文献
ux,eY 第8章投影光学系统设计
GkI{7GD:z 8.1数字微镜阵列(DMD)
)1$H7| 8.1.1DMD的结构及工作原理
yo%Nz" 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
`b%^_@Fb 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
N8=-=]0G 8.2特殊投影棱镜设计
U* uMMb}$ 8.2.1分光棱镜的特点
l}k'ZX 4 8.2.2分光棱镜的设计
LI^D\ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
o/[Ks;l 8.3.1初始结构的选择
=NSunW! 8.3.2红外双波段系统的优化
ly6dl 参考文献
(:h&c6'S)b 第9章傅里叶变换光学系统设计
F&B E+b/# 9.1傅里叶透镜
3+q-yP#X 9.1.1透镜的相位调制作用
jhBfy|Ftu 9.1.2透镜的傅里叶变换
if3z Fh 9.1.3傅里叶透镜类型
Om_ "X6 9.2空间光调制器
-Owb@Nw
9.2.1光寻址液晶空间光调制器
5=}CZYWB 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
`:jF%3ks+0 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
)-Z*/uF^ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
A
PrrUo 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
3#GIZL}!x 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
nZG
zez 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
<I 0om(P 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
wDW/?lT& 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
F+j"bhe 9.6.1光电混合联合变换相关器
&JD^\+7U: 9.6.2光学试验装置
`LKf$cx(A 参考文献
L$@+'Qn@: 第10章激光扫描光学系统设计
8*|*@ 10.1光束扫描器和扫描方式
\< a^5' 10.1.1光束扫描器
fhNJB0 10.1.2扫描方式
>6IUle>z 10.2fθ透镜及像差要求
HiD%BL>% 10.2.1fθ透镜的特性
z4zPR?%: 10.2.2fθ透镜
参数确定
{xTh!ih2- 10.3前扫描光学系统设计
tV4wkS=R| 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
|cC&,8O:{ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
/CbiYm 参考文献
%b~ND?nn- 第11章变焦光学系统设计
: #so"O 11.1概述
P
m&^rC; 11.1.1变焦原理
w'7J`n:{] 11.1.2像差控制
m9]Ge] 11.1.3最小移动距离
2L51H( 11.1.4变焦
镜头的分类
4vkqe6 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
k![H;}W 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
h##U=`x3 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
^upd:q 11.5变焦曲线及其绘制
8Z)wot 参考文献
#
@7I 第12章太赫兹光学系统设计
C)UU/4a; 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
-.L )\ 12.1.1太赫兹简介
<AP.m4N) _ 12.1.2太赫兹材料
2^nws 12.1.3太赫兹探测器
N^k&
8 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
ikb77?. 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
tx Qr|\4k 12.2.2像质评价
ZF8`=D`:R 12.330~70μm太赫兹物镜设计
Y##lFEt 参考文献
@RL'pKab9 bQ&%6'ck