《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。
?D)<, R@yyur~'_( !k(_PM
Z!&Rr~i
< /?6|& 目录
6vTo*8D 第1章光学系统自动设计
gx:;&4AD 1.1引言
<{: 1.2像差的非线性
70Yjv1i 1.3阻尼最小二乘法
%q322->Z 1.4ZEMAX的
优化函数和权
*P!e:Tm) 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
A[dvEb;r 参考文献
9
ASb>A2~ 第2章光学系统的像质评价
ph|ZG6: 2.1成像光学系统
>Aq870n 2.1.1光学传递函数
n*'<uKpM 2.1.2相对畸变
%=<IGce 2.2非
成像光学系统
c<BO gNr 2.2.1点列图
HygY>s+3[
2.2.2点扩散函数
]G}B 0u3 2.2.3衍射/几何能量曲线
desThnTw 参考文献
+wk`;0s A 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
RF!1oZ 3.1非球面像差
T\# *S0^ 3.1.1非球面应用概述
`C+HE$B 3.1.2非球面数学模型
R,!Q
Zxmg 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
o:dR5v 3.1.4非球面应用举例
l0Ti Z 3.2斯密特卡塞格林系统设计
JH]K/sC> 3.2.1卡塞格林系统简介
l
n}}5Q 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
tAFti+Qb 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
5NXt$k5 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
{,j6\Cj 4 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
j#6|V]l 3.3.2加入非球面简化物镜结构
xaKst
p 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
6`"M 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
QI[}(O7#6 3.4.2……非球面位置的选择
A?"h@-~2 3.4.3矢高数据的查询
Q1&P@Io$ 参考文献
Y/8K;U| 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
r\9TMg`C 4.1衍射光学元件及其特性
I5);jgb 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
&yz&LNn' 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
q1hMmMi 参考文献
{sv{847V 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
N<_Ko+VF 5.1梯度折射率透镜及其特性
2#/p|$;Ec' 5.1.1梯度折射率光学概述
VzRx%j/i 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
dj[apuiF 5.1.3径向梯度折射率
VLg
EX4 5.1.4梯度折射率光学系统像差
L8vOB I7N 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
h:Ndzp{ 5.2.1总体设计方案
"!Rw)=7O 5.2.2显微物镜的设计
x@cN3O 5.2.3梯度折射率透镜设计
I/COqU7~ 5.2.4转像透镜与场镜设计
[H"#7t.V-~ 5.2.5管道内窥镜系统优化
Rh] P8 5.2.6数值分析
@#b0T:+v' 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
[~k]{[NJ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
vU/ D7 5.3.2阶跃型
光纤 K2/E#}/ 5.3.3光纤物镜
{rkn q_;0 5.3.4内窥镜物镜设计
U06o;s( 参考文献
%W|DJ\l8" 第6章红外光学系统设计
mKg@W;0ML 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
\w)?SVp 6.1.1红外辐射概述
$)e:8jS= 6.1.2红外光学材料
L,-u.vV 6.1.3红外探测器
d\XRUO[ 6.2非制冷型红外成像系统
BSp$F WvT? 6.2.1红外光学系统的结构形式
Inuc(_I 6.2.2红外光学系统设计的特点
Ha ZFxh-( 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
j[S`^2 6.3.1初始结构的选取
'%3{jc-} 6.3.2设计过程的分析
ZZ
A.a 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
VVrwOoCN 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
:?r*p>0$ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
O5 7jz= r 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
hZNEv| 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
-%uy63LbHF 6.5.1温度变化对光学系统的影响
2A$0CUMb 6.5.2光学系统无热化设计方法
d0C8*ifFO 6.5.3光学系统无热化设计原理
U=o Z.\ 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
>7>7/7=O 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
"jU 6.6.1冷光阑效率
12r` ) 6.6.2二次成像系统结构
-Q`Cq|s 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
W<gD6+=8 参考文献
u"F;OT\>g 第7章紫外告警光学系统设计
x9`ZO<L$ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
,e ELRzjl 7.1.1日盲紫外
(4)3W^/kk? 7.1.2紫外材料
^L~ [+| 7.1.3紫外探测器
AZ8UXq 7.2日盲紫外球面光学系统设计
I>m;G
` 7.2.1系统初步优化
KHJ=$5r) 7.2.2增大视场缩放焦距
^~I @
spR4 7.2.3增加变量扩大视场
1XnBK$` 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
lgG8!Ja 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
w?ai,Pw 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
oBUh]sR{. 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
t+}uIp42< 7.3.4几点讨论
RUrymkHFB 参考文献
mahi7eU
P 第8章投影光学系统设计
^X;JT=r 8.1数字微镜阵列(DMD)
M-91
JOt~ 8.1.1DMD的结构及工作原理
EC dfLn *c 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
u@"o[e': 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
OX,F09.C 8.2特殊投影棱镜设计
vadM1c*z 8.2.1分光棱镜的特点
Gt.*_E 8.2.2分光棱镜的设计
CI1m5g [P 8.3红外双波段共光路投影系统设计
V9$-twhu 8.3.1初始结构的选择
)9pBu
B 8.3.2红外双波段系统的优化
`hF;$ 参考文献
7+]F^
6 第9章傅里叶变换光学系统设计
vj@V
!j? 9.1傅里叶透镜
>\-3P$ 9.1.1透镜的相位调制作用
y%g`FC 9.1.2透镜的傅里叶变换
,yi2O]5e>! 9.1.3傅里叶透镜类型
I!
ITM<Z$l 9.2空间光调制器
#y`k$20" 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
o;'4c 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
K-Y*T}? 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
j)<[j&OWw 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
B(EtXB9 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
B$EK_@M 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
A@{ !:_55 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
0kz7 >v 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
<VgE39 [ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
$@4e(Zrmo 9.6.1光电混合联合变换相关器
`w(sXkeaI 9.6.2光学试验装置
:6sGX p 参考文献
S&`O\!NF 第10章激光扫描光学系统设计
4}PeP^pj 10.1光束扫描器和扫描方式
(HaU,vP 10.1.1光束扫描器
o[H\{a> 10.1.2扫描方式
:=B[yD! 10.2fθ透镜及像差要求
zXDd,ltm 10.2.1fθ透镜的特性
R=DPeUy; 10.2.2fθ透镜
参数确定
{9,R@>R 10.3前扫描光学系统设计
=z']s4 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
\6jF{ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
7@\GU].2 参考文献
3# :EK
M~! 第11章变焦光学系统设计
j!"iYtgV 11.1概述
>fhSaeN 11.1.1变焦原理
-<12~HKK:: 11.1.2像差控制
CYMM*4# 11.1.3最小移动距离
rGAFp,}-f 11.1.4变焦
镜头的分类
3Y=,r!F.h 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
sF,
uIr/ 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
?RqTbT@~ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
T=Ol`?5 11.5变焦曲线及其绘制
=NI.d>kvC 参考文献
jm~mhAE# 第12章太赫兹光学系统设计
xBt4~q;#sE 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
^$ZI>L0+ 12.1.1太赫兹简介
^S:cNRSW" 12.1.2太赫兹材料
)OS>9
kFH 12.1.3太赫兹探测器
HK=CP0H 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
/:Rn"0 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
|^\Hv5 12.2.2像质评价
/6 A:J]Q_ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
B1up^(? 参考文献
yg.\^C Y|Nfwqz