《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 =X~>vZ Io|3zE*< 0tL#-47
sew0n`d1 \jkMnS6FvL 目录
&V`~ z
e 第1章光学系统自动设计
BHNcE*U}@? 1.1引言
{"RUiL^ 1.2像差的非线性
n=z=%T6 1.3阻尼最小二乘法
}{R?i,j( 1.4ZEMAX的
优化函数和权
mMNT.a 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
^^9O9] 参考文献
n A<#A 第2章光学系统的像质评价
gB3Tz(! 2.1成像光学系统
T{A_]2
G 2.1.1光学传递函数
Q7!";ol2 2.1.2相对畸变
(~6D`g`B 2.2非
成像光学系统
TrYt(F{t 2.2.1点列图
:t7M'BSm2z 2.2.2点扩散函数
?tA<:.<vtY 2.2.3衍射/几何能量曲线
Y"n$d0% 参考文献
LLMom. 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
T{USzMj
3.1非球面像差
?;bsg9 3.1.1非球面应用概述
P^)J^{r 3.1.2非球面数学模型
PnUYL.v 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
LX!MDZz 3.1.4非球面应用举例
iI]E%H} 3.2斯密特卡塞格林系统设计
pV^(8!+ 3.2.1卡塞格林系统简介
Rv/=bY 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
;8~tt I 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
;Y^.SR" 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
x%Fy1. 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
r(VGdG 3.3.2加入非球面简化物镜结构
[X\<C '< 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
URo#0fV4C 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
:L6,=# 3.4.2……非球面位置的选择
gG,"wzj 3.4.3矢高数据的查询
J"$Y`; 参考文献
6^+T_{gl 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
,ix> e 4.1衍射光学元件及其特性
3d>3f3D8; 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
]\.3<^ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
Ih;I&D+e; 参考文献
# cAX9LV 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
~Pm[Ud 5.1梯度折射率透镜及其特性
C-TATH%f^ 5.1.1梯度折射率光学概述
\7d T]VV 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
W]-c`32~S 5.1.3径向梯度折射率
gK6_vS4K) 5.1.4梯度折射率光学系统像差
VQV%1f 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
}jI=* 5.2.1总体设计方案
.szc-r{ 5.2.2显微物镜的设计
p%]ZG, 5.2.3梯度折射率透镜设计
@((Y[< 5.2.4转像透镜与场镜设计
c+bOp
05o- 5.2.5管道内窥镜系统优化
Lc?q0x^s 5.2.6数值分析
}u
`~lw(Z 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
7_^JgA|Kk7 5.3.1光纤内窥镜工作原理
B=;pwX 5.3.2阶跃型
光纤 HC$rC"f 5.3.3光纤物镜
EqjaD/6Y` 5.3.4内窥镜物镜设计
}TDoQ]P 参考文献
*@-a{T} 第6章红外光学系统设计
'k1vV 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
+p\+15 6.1.1红外辐射概述
<W2YG6^i 6.1.2红外光学材料
.1@8rVp7 6.1.3红外探测器
=*\(Y(0 6.2非制冷型红外成像系统
\:pd+8 6.2.1红外光学系统的结构形式
+W}dO# 6.2.2红外光学系统设计的特点
C
U 8s* 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
ebTwU]Nb 6.3.1初始结构的选取
!=B=1th4 6.3.2设计过程的分析
6z3`*B 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
!hc#il'g]. 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
r J^*8C! 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
SbX#$; ks~ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
k "Qr 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
0/~20 KD{s 6.5.1温度变化对光学系统的影响
6qYK"^+xu 6.5.2光学系统无热化设计方法
3$#=*Zp 6.5.3光学系统无热化设计原理
&f_ua)cyY 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
J*zm*~8\ 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
e'MLLC[ 6.6.1冷光阑效率
4Mr)~f rc 6.6.2二次成像系统结构
YX,xC-37y 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
9'I$8Su 参考文献
BqG7Et 第7章紫外告警光学系统设计
#P/}'rdt 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
qQ^bUpk0 7.1.1日盲紫外
[`/d$V!e 7.1.2紫外材料
{Hr
P;) 7.1.3紫外探测器
Cu-z`.#}R 7.2日盲紫外球面光学系统设计
0J5IO|1M 7.2.1系统初步优化
*m.4)2u= 7.2.2增大视场缩放焦距
*;!p#qL 7.2.3增加变量扩大视场
sNbCOTow 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
y-R:-K XH= 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
i0py5Q 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
b8~7C4 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
"IMq + 7.3.4几点讨论
M?I^Od'8 参考文献
I>n2# -8 第8章投影光学系统设计
Fb^f`UI 8.1数字微镜阵列(DMD)
cK _:?G 8.1.1DMD的结构及工作原理
ov%.+5 P 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
US2Tdmy@05 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
=cKrp' 8.2特殊投影棱镜设计
em,j>qp 8.2.1分光棱镜的特点
A>Y!d9]ti 8.2.2分光棱镜的设计
D FN 8.3红外双波段共光路投影系统设计
.~jn
N 8.3.1初始结构的选择
6 ,j&u7 8.3.2红外双波段系统的优化
@(I)]Ca%O 参考文献
)sBbmct_S 第9章傅里叶变换光学系统设计
^h~oxZJw 9.1傅里叶透镜
k`;&?? 9.1.1透镜的相位调制作用
jQRl-[n 9.1.2透镜的傅里叶变换
F?.J1] 9.1.3傅里叶透镜类型
YM4njkI7 9.2空间光调制器
IKVS7m 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
w8298Kl 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
u.R 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
8Ssk>M* 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
^E| {i]j#f 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
O$$$1VHYo 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
+8eW/Bs@2 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
~h@<14c{X 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
f3M~2jbv'p 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
hJasnY7 9.6.1光电混合联合变换相关器
q A?j-H 9.6.2光学试验装置
&Rxy]kBA 参考文献
w?Nx^)xX 第10章激光扫描光学系统设计
BzyzOtBp3L 10.1光束扫描器和扫描方式
#`Gh8n# 10.1.1光束扫描器
O({vHqN> 10.1.2扫描方式
S)~Riuy$ 10.2fθ透镜及像差要求
Yh9fIRR 10.2.1fθ透镜的特性
u[yUUYe 10.2.2fθ透镜
参数确定
p&<X&D 10.3前扫描光学系统设计
&Dw8GU}1 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
w7Y>B`wm? 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
?>
SH`\ 参考文献
bWOn`#+& 第11章变焦光学系统设计
`z]MQdE_w 11.1概述
(%^Bp\.02! 11.1.1变焦原理
2%oo.?!R 11.1.2像差控制
53jtwklA 11.1.3最小移动距离
~n$e 11.1.4变焦
镜头的分类
L?~-<k 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
BR[f{)a5 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
{<}kqn83sT 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
6D n[9V 11.5变焦曲线及其绘制
.f~x*@ 参考文献
;.wWw" ) 第12章太赫兹光学系统设计
IsjD-t 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
~.'NG?
%7P 12.1.1太赫兹简介
i][af 12.1.2太赫兹材料
_m8JU 12.1.3太赫兹探测器
+""8aA 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
I_/kJ#7vj 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
l|onH;g\ 12.2.2像质评价
A! j4;=} 12.330~70μm太赫兹物镜设计
3kl\W[`? 参考文献
_8G I];Hx'/<~