《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。
ag14omM- q+dY&4&u ;f[Ki$7 -n!.PsGO> ]s s0~2 目录
h(] O;a- 第1章光学系统自动设计
@= 6}w_ 1.1引言
"f~S3 ?^!2 1.2像差的非线性
)#T(2A 1.3阻尼最小二乘法
s}`ydwSg8 1.4ZEMAX的
优化函数和权
`BMg\2Ud* 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
C#p$YQf 参考文献
}Nl-3I.S^ 第2章光学系统的像质评价
rcq(p(! 2.1成像光学系统
tn6\0_5n 2.1.1光学传递函数
qUx!-DMY 2.1.2相对畸变
!V Zl<| 2.2非
成像光学系统
%D\TLY 2.2.1点列图
wz9V)_V* 2.2.2点扩散函数
hBz~FB];& 2.2.3衍射/几何能量曲线
j3P)cz-0/L 参考文献
p{t2pfb 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
ov#/v\|0 3.1非球面像差
/^DDU!=(< 3.1.1非球面应用概述
#_QvnQ?I 3.1.2非球面数学模型
tu6c!o,@ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
^;c!)0Q<Z 3.1.4非球面应用举例
]$4 k+)6 3.2斯密特卡塞格林系统设计
C:_!zY'z 3.2.1卡塞格林系统简介
n+rAbn5o$ 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
b,~4O~z 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
*r?g&Vw$m 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
nC qUg_{D 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
O%tlj@? 3.3.2加入非球面简化物镜结构
NV9D;g$Y 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
5X|=qZ 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
^EjZ.#2l; 3.4.2……非球面位置的选择
\QBODJ1 3.4.3矢高数据的查询
Z%N{Y x( 参考文献
w1rB"rB? 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
{LbcG^k 4.1衍射光学元件及其特性
SBAq,F' 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
rV"<1y:g 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
d&(GIH E&d 参考文献
S$%T0~PR~ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
^uMy|d 5.1梯度折射率透镜及其特性
TRcY! 5.1.1梯度折射率光学概述
68*h#& 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
1V+a;-? 5.1.3径向梯度折射率
9&g//JlD 5.1.4梯度折射率光学系统像差
KU"?ZI 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
)2g\GRg6 5.2.1总体设计方案
]B:g<}5$4 5.2.2显微物镜的设计
uwyzxj 5.2.3梯度折射率透镜设计
;B^G< 5.2.4转像透镜与场镜设计
/$! /F@^ 5.2.5管道内窥镜系统优化
z(:0@ 5 5.2.6数值分析
245(ajxHC 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
f:B+R 5.3.1光纤内窥镜工作原理
`*&*jdq&i 5.3.2阶跃型
光纤 c`#E# 5.3.3光纤物镜
tU}CRh 5.3.4内窥镜物镜设计
pez[qs 参考文献
O9r3^y\>I 第6章红外光学系统设计
$`i$/FE 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
KR^lmN 6.1.1红外辐射概述
Fs|fo-+H}k 6.1.2红外光学材料
W7WHH \L/O 6.1.3红外探测器
@r%[e1. 6.2非制冷型红外成像系统
GLcf'$l 6.2.1红外光学系统的结构形式
^Gq4Yr 6.2.2红外光学系统设计的特点
5H6m{ng 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
gLsl/G 6.3.1初始结构的选取
N~;=*)_VH 6.3.2设计过程的分析
[`Ol&R4k 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
ZC_b`q< 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
=V5<>5"M? 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
I')URk[ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
2L[/.| 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
38L8AJqD 6.5.1温度变化对光学系统的影响
%DqF_4U 9 6.5.2光学系统无热化设计方法
`pn]jpW9 6.5.3光学系统无热化设计原理
X)e6Y{vO 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
U)=StpTT 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
L
Bb&av 6.6.1冷光阑效率
z\pT nteO 6.6.2二次成像系统结构
^'lx5+- 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
(Q o 参考文献
pD9*WKEf* 第7章紫外告警光学系统设计
<T)9mJYr 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
RgHPYf{ 7.1.1日盲紫外
|qH -^b.F 7.1.2紫外材料
0vbn!<: 7.1.3紫外探测器
y"#o9"&>& 7.2日盲紫外球面光学系统设计
lE78Yl] 7.2.1系统初步优化
}y(1mzb 7.2.2增大视场缩放焦距
SpdQ<] 7.2.3增加变量扩大视场
R(74Px,/ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
2oXsPrtZ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
Om0Z\GP= 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
f$Nz).( 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
rZLTai}`>
7.3.4几点讨论
b2aPo M= 参考文献
VE+Q Y9( 第8章投影光学系统设计
J/>Y mi, 8.1数字微镜阵列(DMD)
{CG%$rh 8.1.1DMD的结构及工作原理
F-R4S^eV 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
G%Hr c 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
-8- 8.2特殊投影棱镜设计
3 q^3znt 8.2.1分光棱镜的特点
dGt;t5AnV 8.2.2分光棱镜的设计
c/DB"_}!a 8.3红外双波段共光路投影系统设计
-M2c8P:.b 8.3.1初始结构的选择
mDEO$:A 8.3.2红外双波段系统的优化
Z
`sM(?m 参考文献
{ " woBOaA 第9章傅里叶变换光学系统设计
&|'1.^f@;E 9.1傅里叶透镜
5D8V)i 9.1.1透镜的相位调制作用
- Ob'/d5& 9.1.2透镜的傅里叶变换
*IG} /O.VT 9.1.3傅里叶透镜类型
\L>3E#R-Q 9.2空间光调制器
\HF|&@}hU 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
F.i*'x0u 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
,j>A[e&. 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
\b95CU 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
[#`)Bb&w 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
z$ZG`v>0 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
Cp`)*P2 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
% 3d59O 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
u|&"l 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
f]W$4f{ 9.6.1光电混合联合变换相关器
9gVu:o 1/ 9.6.2光学试验装置
tGDsZ;3Yr 参考文献
V*5 ~A[r 第10章激光扫描光学系统设计
btoye \rl 10.1光束扫描器和扫描方式
FpN >T 10.1.1光束扫描器
\B/+.\ 10.1.2扫描方式
fQ33J> 10.2fθ透镜及像差要求
h}r .(MVt 10.2.1fθ透镜的特性
_^]2??V 10.2.2fθ透镜
参数确定
;)].Dj9 10.3前扫描光学系统设计
}iZO0C 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
i eQQ{iGJH 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
_Cn[|E 参考文献
.`*h2 第11章变焦光学系统设计
70hm9b-
11.1概述
@ px2/x 11.1.1变焦原理
~iI4v#0 11.1.2像差控制
= i9|lU"Va 11.1.3最小移动距离
mucKmb/ 11.1.4变焦
镜头的分类
xo3bY6<n 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
@c,Qj$\1 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
7vO3+lT/Y; 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
t)o!OEnE 11.5变焦曲线及其绘制
WX<),u2@ 参考文献
:'p+Ql~c 第12章太赫兹光学系统设计
{WJ9!pA!lk 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
6+`+$s0 12.1.1太赫兹简介
J:WO%P=Q 12.1.2太赫兹材料
U?BuV 12.1.3太赫兹探测器
jyB^a;- 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
(jhDO7 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
$bSnbU< 12.2.2像质评价
W
Cz+ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
>F7v'-*{ 参考文献
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