《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。
g7O,
< ]X<L~s_* LhQidvCNJ ?Y'r=Q{w ;0;5+ J7 目录
Xf*}V+&WN 第1章光学系统自动设计
T74."Lo# 1.1引言
cPg$*,] 1.2像差的非线性
M<cm] 1.3阻尼最小二乘法
L^{wxOf&6E 1.4ZEMAX的
优化函数和权
V<0J j 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
U'Fc\M5l/l 参考文献
jU_#-<'r 第2章光学系统的像质评价
1j\wvPLr 2.1成像光学系统
YA*E93 J0 2.1.1光学传递函数
U?(+ {4l 2.1.2相对畸变
c*Q6k<SKR 2.2非
成像光学系统
EV|L~^Q 2.2.1点列图
.MI
5?]_ 2.2.2点扩散函数
m"tke'a 2.2.3衍射/几何能量曲线
u%rB]a$/ 参考文献
0=c:O 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
u\P)x~-TM 3.1非球面像差
ZY-mUg 3.1.1非球面应用概述
Ops""#Zi 3.1.2非球面数学模型
T8\%+3e. 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
#u$ Z/, 3.1.4非球面应用举例
n%I9l] 3.2斯密特卡塞格林系统设计
TDY =! 3.2.1卡塞格林系统简介
8I%N^G 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
ky0,#ZOF 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
Wm>AR? b 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
<PTi>C8;r 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
u,),kj< 3.3.2加入非球面简化物镜结构
%a$Fsn 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
}
f+hB 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
gfmaO] 3.4.2……非球面位置的选择
+<W8kb 3.4.3矢高数据的查询
]-tAgNzl% 参考文献
rKr2 K' 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
2~q(?wY 4.1衍射光学元件及其特性
iYl$25k/1 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
4Vrx9 sA1 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
_~_6qTv-d 参考文献
.}DL%E`n 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
v m)'CC 5.1梯度折射率透镜及其特性
[Se0+\,& 5.1.1梯度折射率光学概述
uc-Go
6W 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
C;.+ kE 5.1.3径向梯度折射率
?,Zc{ 5.1.4梯度折射率光学系统像差
aFV d}RO0 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
3:G94cp5 5.2.1总体设计方案
TCS^nBEE 5.2.2显微物镜的设计
70{fl
4J5 5.2.3梯度折射率透镜设计
E?3$ *t 5.2.4转像透镜与场镜设计
"Go)t+- 5.2.5管道内窥镜系统优化
@AAkEWo)_ 5.2.6数值分析
e \ rb 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
jj*e.t:F 5.3.1光纤内窥镜工作原理
h2#S ? 5.3.2阶跃型
光纤 dI|`"jl# 5.3.3光纤物镜
`-[+(+[" 5.3.4内窥镜物镜设计
6N]V.;0_5 参考文献
>" z&KZKI 第6章红外光学系统设计
}^ G&n';J 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
b=j]tb, 6.1.1红外辐射概述
@dp1bkU 6.1.2红外光学材料
'P5|[du+ 6.1.3红外探测器
?5#=Mh# 6.2非制冷型红外成像系统
xtP=/B/ 6.2.1红外光学系统的结构形式
M/^kita 6.2.2红外光学系统设计的特点
'hw_ew 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
6
w:@i_2^ 6.3.1初始结构的选取
(Jb[_d* 6.3.2设计过程的分析
"JCvsCe 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
GDj
ViAFm 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
i&dMX:fRd 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
POCF T0R} 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
U?:<clh 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
|xQq+e}l< 6.5.1温度变化对光学系统的影响
9Ucn
6[W 6.5.2光学系统无热化设计方法
Obm@2;^g6 6.5.3光学系统无热化设计原理
UCP4w@C 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Ood'kAH1B 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Ug|o($CY 6.6.1冷光阑效率
Fl^}tC 6.6.2二次成像系统结构
YOHYXhc{S 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
63?fn~0\ 参考文献
2!^[x~t 第7章紫外告警光学系统设计
'hM?J*m 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
uKZe"wN; 7.1.1日盲紫外
);.q:" 7.1.2紫外材料
H21\6 GY 7.1.3紫外探测器
+T@a/(Gl 7.2日盲紫外球面光学系统设计
n/3gx4.g 7.2.1系统初步优化
gB?~!J? 7.2.2增大视场缩放焦距
n|oAfJUk, 7.2.3增加变量扩大视场
2W=(
{e)$ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
p8q9:Tz 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
}Rc8\, 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
*0,?QS-a 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
i-EFq@xl 7.3.4几点讨论
~4~-^
t 参考文献
)A4WK+yD$z 第8章投影光学系统设计
s2@}01QPo 8.1数字微镜阵列(DMD)
> Rbgg1^]5 8.1.1DMD的结构及工作原理
<k^P>Irb3t 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
bTn7$EG 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
t;@VsQ8 8.2特殊投影棱镜设计
Zbp ByRyN 8.2.1分光棱镜的特点
f*g>~! 8.2.2分光棱镜的设计
<M1XG7_I 8.3红外双波段共光路投影系统设计
.FnO 8.3.1初始结构的选择
y^ gazr" 8.3.2红外双波段系统的优化
y/m^G=Q6g# 参考文献
{daNw>TH 第9章傅里叶变换光学系统设计
Ha\q}~_ 9.1傅里叶透镜
x hFQjV?V 9.1.1透镜的相位调制作用
o4b!U % 9.1.2透镜的傅里叶变换
_=_]Yx 9.1.3傅里叶透镜类型
b-{\manH 9.2空间光调制器
'wAOY 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
S< <xlW 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
FV/X&u8~ 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
8E /]k\ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
j:0VtJo~ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
KZL5>E 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
$;_'5`xs 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
^ZFbp@#U 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
z+1#p.F$@ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
QY2!.a^q 9.6.1光电混合联合变换相关器
0:**uion 9.6.2光学试验装置
(9BjZ&ej 参考文献
^)b*"o 第10章激光扫描光学系统设计
.BXZ\r` 10.1光束扫描器和扫描方式
'f<0&Ci8 10.1.1光束扫描器
W Io^=?% 10.1.2扫描方式
L;xc,"\3 10.2fθ透镜及像差要求
_VR Sdr5 10.2.1fθ透镜的特性
]do0{I%\eq 10.2.2fθ透镜
参数确定
<> f 10.3前扫描光学系统设计
Mz<4P3"H 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
aT F} 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
2|o6~m<pE 参考文献
w?.0r6j 第11章变焦光学系统设计
!>/U6h,_ 11.1概述
$6:j3ZTXrt 11.1.1变焦原理
ASAz<H$ 11.1.2像差控制
w&v_#\T 11.1.3最小移动距离
f&(u[W 11.1.4变焦
镜头的分类
b^PYA_k-Xn 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
E`>-+~ZUsk 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
Wn24eld"x 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
E/ (:\Cm^ 11.5变焦曲线及其绘制
:gb7Py'C 参考文献
ReP7c3D>p 第12章太赫兹光学系统设计
xrO:Y!C? 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
s_K:h 12.1.1太赫兹简介
!5 %c`4 12.1.2太赫兹材料
gyieS Xz[ 12.1.3太赫兹探测器
:SSe0ZZ_6b 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
Y{@ez
12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Cdiu*#f 12.2.2像质评价
Aa.bE,W 12.330~70μm太赫兹物镜设计
uKh),@JV 参考文献
c3!d4mC: S'V0c%'QQV