《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。
|Ahf 01 uGZGI;9f4 5 tKgm /
e 6mZ;y5_ L-(bw3Yr> 目录
LcGKYl(\K 第1章光学系统自动设计
,yC..aI 1.1引言
xn`)I>v 1.2像差的非线性
%np(z&@wi 1.3阻尼最小二乘法
o-bH3Jkb]& 1.4ZEMAX的
优化函数和权
O7 ;=g!j 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
3zB'AG3b 参考文献
O84:ejro 第2章光学系统的像质评价
o9}\vN0F 2.1成像光学系统
gnH{_ 2.1.1光学传递函数
,ciX *F" 2.1.2相对畸变
L;0
NR(b! 2.2非
成像光学系统
bse`Xfg 2.2.1点列图
P;.roD9 2.2.2点扩散函数
anSZWQ 2.2.3衍射/几何能量曲线
l,J>[Q`< 参考文献
n#6{K6}k~ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
?EC\.{ 3.1非球面像差
}Nr6oUn 3.1.1非球面应用概述
&.E/%pQ` 3.1.2非球面数学模型
X|\`\[ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
]$drBk86bh 3.1.4非球面应用举例
#HV5M1mb 3.2斯密特卡塞格林系统设计
2,:{ 5]Q$ 3.2.1卡塞格林系统简介
g)6>=Qo`8E 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
Tz)Ku 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
GeJ}myD O 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
<P#BQt f 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
sgOau\E 3.3.2加入非球面简化物镜结构
T'}kCnp 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
)(,O~w 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
=Xvm#/ 3.4.2……非球面位置的选择
sl-wNIQ 3.4.3矢高数据的查询
UJ,vE}=_{ 参考文献
.I>rX#aNt 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
w4P;Z-Cd 4.1衍射光学元件及其特性
pyV`O[ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
^B1Ft5F`b 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
\i+AMduAo 参考文献
c1E{J<pZ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
Q~(Qh_Ff 5.1梯度折射率透镜及其特性
S"*k#ao 5.1.1梯度折射率光学概述
nl}LT/N 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
JOG-i 5.1.3径向梯度折射率
Pd+*syOM 5.1.4梯度折射率光学系统像差
SZT n=\ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
VWzQXo 5.2.1总体设计方案
R ?s;L
r 5.2.2显微物镜的设计
X'b3CS4 5.2.3梯度折射率透镜设计
8KJ`+"<=@ 5.2.4转像透镜与场镜设计
Gx$m"Jeq\ 5.2.5管道内窥镜系统优化
Pm6U:RL 5.2.6数值分析
MhA4C 8 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
1Du5Z9AM 5.3.1光纤内窥镜工作原理
E{[Y8U1n 5.3.2阶跃型
光纤 Zj -#"Gm 5.3.3光纤物镜
r-YJ$/J 5.3.4内窥镜物镜设计
Dl.UbH
}= 参考文献
7zx
xO|p[ 第6章红外光学系统设计
P>rRD`Yy\ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
vv&< 7[ 6.1.1红外辐射概述
?,x\46]>_K 6.1.2红外光学材料
lusUmFm'* 6.1.3红外探测器
Q3%] 6.2非制冷型红外成像系统
E[#VWM
I 6.2.1红外光学系统的结构形式
V'#R1 x"3 6.2.2红外光学系统设计的特点
mS[``$Z\! 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
TrzAgNt 6.3.1初始结构的选取
fZpi+I 6.3.2设计过程的分析
g%Tokl 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
Mi#i 3y( 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
. q
-:3b 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
HI{q# 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
Uhr2"Nuuy 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
S'^ q 6.5.1温度变化对光学系统的影响
kJl^,q 6.5.2光学系统无热化设计方法
?\8 6.5.3光学系统无热化设计原理
,\iXZ5"R 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
&k,DAx`rN; 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
C{$iuus0 6.6.1冷光阑效率
,9d]-CuP; 6.6.2二次成像系统结构
?o.d FKUe 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
J*b Je"8 参考文献
&xB*Shp,B 第7章紫外告警光学系统设计
LI@BB:)[ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Wk7E&?-:6 7.1.1日盲紫外
fZ & 7.1.2紫外材料
~C^:SND7 7.1.3紫外探测器
;G} 7.2日盲紫外球面光学系统设计
NA2={RB; 7.2.1系统初步优化
/0qbRk i 7.2.2增大视场缩放焦距
FS=yc.Q_ 7.2.3增加变量扩大视场
T5|kO:CbHq 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
"[P3b"=gW 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
I;"pPJ3G 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
$%cHplQz5 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
<$ssU{5 7.3.4几点讨论
[u!n=ev 参考文献
&*"*b\ 第8章投影光学系统设计
wdP(MkaV 8.1数字微镜阵列(DMD)
N,K/Ya)1 8.1.1DMD的结构及工作原理
VQqBo~ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
G3:!]} 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
M1WD^?tKQ. 8.2特殊投影棱镜设计
J)n_u) , 8.2.1分光棱镜的特点
E \DA3lq 8.2.2分光棱镜的设计
.Ja].hP 8.3红外双波段共光路投影系统设计
`dcz9 * 8.3.1初始结构的选择
,DE>:ARZ 8.3.2红外双波段系统的优化
X uE: dL? 参考文献
nl
'MWP 第9章傅里叶变换光学系统设计
8cOft ;|qB 9.1傅里叶透镜
fWq*Op.]c 9.1.1透镜的相位调制作用
9h6Oq(0b8 9.1.2透镜的傅里叶变换
-_Z 4)"k 9.1.3傅里叶透镜类型
{aUTTEu 9.2空间光调制器
2kDY+AN; 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
;<Z6Y3>I8 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
p,8~)ic_ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
YhV<.2^k 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
tXtNK2-1 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
131(0nl)=I 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
s.bo;lk 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
'42$O 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
9x@|%4Zm" 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
;x\oY6: 9.6.1光电混合联合变换相关器
g=4^u* 9.6.2光学试验装置
J6s]vV q" 参考文献
R]X 0D. 第10章激光扫描光学系统设计
Sj ~SG 10.1光束扫描器和扫描方式
"."(<c/3 10.1.1光束扫描器
:6lv X$ 10.1.2扫描方式
o5a=>|?p> 10.2fθ透镜及像差要求
q 7%p3 10.2.1fθ透镜的特性
L>~Tc 10.2.2fθ透镜
参数确定
_Z[0:4 10.3前扫描光学系统设计
?Q-Tyf$3 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
u|t l@_ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
=XR6rR8 参考文献
A811VL^ 第11章变焦光学系统设计
Qh&Qsyo% 11.1概述
-:ucp2 11.1.1变焦原理
=J]WVA,GqA 11.1.2像差控制
c$ZVvu 11.1.3最小移动距离
&$/
#"lW,V 11.1.4变焦
镜头的分类
Zw9;g+9 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
* $f`ouJl 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
XJe=+_K9 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
@/<UhnI 11.5变焦曲线及其绘制
fYUV[Gm 参考文献
(|^m9v0: 第12章太赫兹光学系统设计
sRD
fA4/TF 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
6"Fn$ :l? 12.1.1太赫兹简介
'3672wF/ 12.1.2太赫兹材料
uTR^K=Ve 12.1.3太赫兹探测器
uem-fTG 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
\_1a#|97e 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
C*( 12.2.2像质评价
OtqFI!ns 12.330~70μm太赫兹物镜设计
d{4;qM# 参考文献
aL;!BlU8v Z71m(//*}