《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。
""V\hHdp
uW}M1kq?+l gQhYM7NP{5
2WKIO|' 3M[d6@a 目录
_ !"[Zr 第1章光学系统自动设计
="@f~~ 1.1引言
S>HfyZ&Pc 1.2像差的非线性
i[33u p 1.3阻尼最小二乘法
Q}lY1LT` 1.4ZEMAX的
优化函数和权
)WEOqaR] 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
:[_k .1-+ 参考文献
n]l3
)u 第2章光学系统的像质评价
Y.52`s6F 2.1成像光学系统
n*AN/LBp 2.1.1光学传递函数
ms&5Bq+9 2.1.2相对畸变
0"sZP\<p 2.2非
成像光学系统
,*L3 2.2.1点列图
tC+11M 2.2.2点扩散函数
{Aj=Rj@ 2.2.3衍射/几何能量曲线
X"f] 参考文献
r5lPO*?Df 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
(LVzE_` 3.1非球面像差
X*)DpbWd 3.1.1非球面应用概述
n?^oQX}.\ 3.1.2非球面数学模型
0eA|Uq~ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
ZS&+<kGD 3.1.4非球面应用举例
7}mrC@[i 3.2斯密特卡塞格林系统设计
D#>d+X$ 3.2.1卡塞格林系统简介
(r.y
3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
&$pQ Jf 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
>IKIe 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
` apCu 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
8X\":l: 3.3.2加入非球面简化物镜结构
]>+ teG:4 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
_4lKd` 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
/dR:\ffz2 3.4.2……非球面位置的选择
m$'ZiS5 3.4.3矢高数据的查询
2-#&ktM%V 参考文献
6099w0fR` 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
>bw q 4.1衍射光学元件及其特性
{|q(4(f"Iu 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
~P-^An^ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
DnB :~&Dw 参考文献
M"OCwBTU 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
k#5Qwxu` 5.1梯度折射率透镜及其特性
nG|
NRp 5.1.1梯度折射率光学概述
Q,o"[ &Gp 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
%$R]NL| 5.1.3径向梯度折射率
p"Di;3!y! 5.1.4梯度折射率光学系统像差
SUoUXh^!w 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
#.@D}7y5 5.2.1总体设计方案
Q"GZh.m 5.2.2显微物镜的设计
[-=y*lx%g 5.2.3梯度折射率透镜设计
u>03l(X6f 5.2.4转像透镜与场镜设计
[:{HX U7y 5.2.5管道内窥镜系统优化
$)jf 5.2.6数值分析
0ol*!@? 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
Xf|I=XK 5.3.1光纤内窥镜工作原理
0{47TX*YX 5.3.2阶跃型
光纤 b;G#MjQp' 5.3.3光纤物镜
`Y<FR 5.3.4内窥镜物镜设计
HhqNpU 参考文献
!ac,qj7spa 第6章红外光学系统设计
@aWd0e] 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
$?|$uMIafp 6.1.1红外辐射概述
/Nd`eUn 6.1.2红外光学材料
;c# jO:A5 6.1.3红外探测器
CDG,l7 6.2非制冷型红外成像系统
%Wg8dy| 6.2.1红外光学系统的结构形式
5oY^;)\/ 6.2.2红外光学系统设计的特点
WQltUaF 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
*)qxrBc0 6.3.1初始结构的选取
>+ku:<Hw%. 6.3.2设计过程的分析
/,^AG2]( f 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
~d=Y98'xS 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
Zopi;O J 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
~:"//%M3l 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
jtQ} 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
<3[0A;W=1 6.5.1温度变化对光学系统的影响
c[4I> "w 6.5.2光学系统无热化设计方法
\2y[Hy? 6.5.3光学系统无热化设计原理
s{T6qJ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
*~jTE;J 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
K\^S>dV 6.6.1冷光阑效率
j4]y(AA 6.6.2二次成像系统结构
N9BfjT} 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
1c*XmMB 参考文献
7NQEn Al 第7章紫外告警光学系统设计
L-Pq/x2r 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
)s>R~7 7.1.1日盲紫外
*L#\#nh7 7.1.2紫外材料
)&.Zxo;q= 7.1.3紫外探测器
KWiP`h8 7.2日盲紫外球面光学系统设计
8QFg6#"O 7.2.1系统初步优化
G57c 8}\4 7.2.2增大视场缩放焦距
18G=j@k7 7.2.3增加变量扩大视场
%HcCe[d5l 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
AkVgFQg"
n 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
_+}#
7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
gH|:=vfYUR 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
em?Q4t 7.3.4几点讨论
5T]dQ3[v4 参考文献
-5#cfi4^* 第8章投影光学系统设计
LHd9q^D 8.1数字微镜阵列(DMD)
Z6IWQo,)Rh 8.1.1DMD的结构及工作原理
K5}0!_)G 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
Jju^4 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
-s9()K(vZG 8.2特殊投影棱镜设计
Mk!bmFZOZ 8.2.1分光棱镜的特点
&r1]A& 8.2.2分光棱镜的设计
L4or*C^3 8.3红外双波段共光路投影系统设计
WM9z~z'2a 8.3.1初始结构的选择
ZP9x3MHe 8.3.2红外双波段系统的优化
"43F.!P 参考文献
[Lq9lw&
第9章傅里叶变换光学系统设计
W7"UhM 9.1傅里叶透镜
k[{ ~eN: 9.1.1透镜的相位调制作用
Ar'k6NX 9.1.2透镜的傅里叶变换
V{n7KhN~Y! 9.1.3傅里叶透镜类型
=TJ9Gr/R&: 9.2空间光调制器
1\-r5e; BE 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
Ih)4.lLcKn 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
i7%`}t 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
<"{VVyK 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
Lwn 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
AejM\#> 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
u9N/9 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
c/E'GG%Q% 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
C%H?vrR 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
Sm;@MI<@/ 9.6.1光电混合联合变换相关器
]EdZ,`B4 9.6.2光学试验装置
:Q8*MJ3&V 参考文献
7MQh,J!" 第10章激光扫描光学系统设计
RoNE7|gF: 10.1光束扫描器和扫描方式
zxkO&DGRbN 10.1.1光束扫描器
`R!Q(rePx 10.1.2扫描方式
O_L>We@3E 10.2fθ透镜及像差要求
i6<uj 10.2.1fθ透镜的特性
6sG5n7E-A 10.2.2fθ透镜
参数确定
_=}.Sg5Q 10.3前扫描光学系统设计
aJ}hlM> 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
2#/23(Wc 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
~F%sO'4! 参考文献
F)4I70vG 第11章变焦光学系统设计
r+k&W 11.1概述
7M8 cF>o 11.1.1变焦原理
&2S-scP 11.1.2像差控制
e=3C*+lq\ 11.1.3最小移动距离
; tQ(l%! 11.1.4变焦
镜头的分类
2|ej~}Y 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
bg|dV 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
s\<UDW 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
,:2Z6~z{ 11.5变焦曲线及其绘制
cQ'x]u_ 参考文献
G|RBwl 第12章太赫兹光学系统设计
~f"3Wa*\B 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
`NsQ&G 12.1.1太赫兹简介
"a9j2+9 12.1.2太赫兹材料
u80C>sQ 12.1.3太赫兹探测器
hnH<m7 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
:,M+njcFc 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
ycSGv4
) 12.2.2像质评价
`JY+3d,Ui 12.330~70μm太赫兹物镜设计
q*5L", 参考文献
_iCrQJ0"T ."gq[0_YS