《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。
{<ShUN bJ_rU35s> 1(Is
7 .u)KP*_ |3FI\F;^q 目录
`Xos]L'w 第1章光学系统自动设计
T!H(Y4A 1.1引言
|<c9ZS+ 1.2像差的非线性
]pvHsiI: 1.3阻尼最小二乘法
DKS1Sm6d0 1.4ZEMAX的
优化函数和权
&|XgWZS5 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
nG'Yo8I^5 参考文献
%!\=$ s}g 第2章光学系统的像质评价
CC=I|/mBM 2.1成像光学系统
r4mh:T4i 2.1.1光学传递函数
[]A9j?_w 2.1.2相对畸变
U:*rlA@_. 2.2非
成像光学系统
?r !kKMZ 2.2.1点列图
+DRt2a# 2.2.2点扩散函数
fJ/INL 2.2.3衍射/几何能量曲线
t5E$u(&+'B 参考文献
&^$@LH3 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
6vK`J"d{~D 3.1非球面像差
c$ /.Xp 3.1.1非球面应用概述
QKP
#wR
3.1.2非球面数学模型
,?yjsJd. 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
;((t| 3.1.4非球面应用举例
QT+kCN 3.2斯密特卡塞格林系统设计
^P9mJ: 3.2.1卡塞格林系统简介
(n k g 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
~S('\h)1 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
0cG[<\qT 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
T)e2IXGN 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
<ci(5M 3.3.2加入非球面简化物镜结构
X.#*+k3s0 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
zCJ"O9G<V 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
a>vxox) % 3.4.2……非球面位置的选择
IER;d\_V< 3.4.3矢高数据的查询
q%G[tXw 参考文献
RP2$(% 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
M<Bo<,!ua 4.1衍射光学元件及其特性
^!B]V>L- 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
3YLK?X8 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
h1q3}- 参考文献
e r_6PV 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
YQD`4ND 5.1梯度折射率透镜及其特性
$@6q5Iz!& 5.1.1梯度折射率光学概述
3_@IE2dA 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
e5AsX.kvB 5.1.3径向梯度折射率
/HUT6B 5.1.4梯度折射率光学系统像差
N$>Ml!J 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
2`Bb9&ut> 5.2.1总体设计方案
aO$0[-A 5.2.2显微物镜的设计
)F hbN@3 5.2.3梯度折射率透镜设计
$zOV*O2 5.2.4转像透镜与场镜设计
pzRVX8 5.2.5管道内窥镜系统优化
=eY 5.2.6数值分析
Bj{J&{ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
"zw{m+7f, 5.3.1光纤内窥镜工作原理
n5"i'o{w 5.3.2阶跃型
光纤 |d&Kr0QIV 5.3.3光纤物镜
gIweL{Pc 5.3.4内窥镜物镜设计
$~q{MX&J 参考文献
*As"U99( 第6章红外光学系统设计
@8\0@[] 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
yUcU-pQ 6.1.1红外辐射概述
b:9"nALgC 6.1.2红外光学材料
al Rz@N 6.1.3红外探测器
,r3`u2) 6.2非制冷型红外成像系统
KYkS^v 6.2.1红外光学系统的结构形式
,&,XcbJ 6.2.2红外光学系统设计的特点
r!w4Br0 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
a:P+HU: 6.3.1初始结构的选取
i=^6nwD& 6.3.2设计过程的分析
E
@r &K 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
t(UBs-t 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
M`7lYw\Or! 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
0XljFQ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
YO.ddy*59 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
KKk<wya&O 6.5.1温度变化对光学系统的影响
*B4OvHi)' 6.5.2光学系统无热化设计方法
F'wG% 6.5.3光学系统无热化设计原理
~Q^.7.-T 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
A~{vja0? 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Z[!kEW 6.6.1冷光阑效率
e2%mD.I 6.6.2二次成像系统结构
]/p>p3@1C 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
;<o?JM 参考文献
"8)%XSb 第7章紫外告警光学系统设计
h+_:zWU 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
f^}n# 7.1.1日盲紫外
LCXWpUj~ 7.1.2紫外材料
H9;IA> 7.1.3紫外探测器
<QgpePyoN 7.2日盲紫外球面光学系统设计
\u6.*w5TI 7.2.1系统初步优化
xA;)02 7.2.2增大视场缩放焦距
y'6l fThT 7.2.3增加变量扩大视场
w$]wd`N} 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
5l,Lp'k 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
V~8]ag4 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
?]*"S{Cq v 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
o]]tH 7.3.4几点讨论
_`*G71PS 参考文献
K{Nj-Rqd 第8章投影光学系统设计
D0_CDdW%7 8.1数字微镜阵列(DMD)
Dm?:j9o]g 8.1.1DMD的结构及工作原理
m1K4_a)^[ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
.i;?8? 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
u!HbS*jqq 8.2特殊投影棱镜设计
<v\$r2C* 8.2.1分光棱镜的特点
QXa2qxTc 8.2.2分光棱镜的设计
/Aw@26 8.3红外双波段共光路投影系统设计
dBM{]@bZ 8.3.1初始结构的选择
<Pf4[q&wM 8.3.2红外双波段系统的优化
#
dUi[' 参考文献
r|z B?9Q 第9章傅里叶变换光学系统设计
0e:j=kd)NH 9.1傅里叶透镜
?hrz@k| 9.1.1透镜的相位调制作用
K4RQ{fWpm 9.1.2透镜的傅里叶变换
19[.&-u" 9.1.3傅里叶透镜类型
Ag{)?5/d_ 9.2空间光调制器
H:Q4!< 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
@tRDKPh 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Ew;AYZX 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
D2Q0p(#% 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
-`X`Ff 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
Ai:,cY5% 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
]R^xO;g' 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
Rb^G~82d? 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
VV[Fb9W ; 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
AnE]
kq u 9.6.1光电混合联合变换相关器
roi,?B_8 9.6.2光学试验装置
6#:V3 ; 参考文献
g^#,!e 第10章激光扫描光学系统设计
#N"QTD|i 10.1光束扫描器和扫描方式
O"X7 DgbC 10.1.1光束扫描器
l%u8Lq 10.1.2扫描方式
m}beT~FT_ 10.2fθ透镜及像差要求
4kK_S.& 10.2.1fθ透镜的特性
XKOPW/ 10.2.2fθ透镜
参数确定
&tiJ=;R1 10.3前扫描光学系统设计
}:s.m8LC5n 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
3<1x>e2nT 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
#*S.26P^4 参考文献
Qip@L WvT 第11章变焦光学系统设计
bx-:aC)]2 11.1概述
lG[j,MDs 11.1.1变焦原理
"d0D8B7HI@ 11.1.2像差控制
o>]z~^c 11.1.3最小移动距离
`0+-:sXZ6 11.1.4变焦
镜头的分类
+'VYqu/ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
L@?3E`4/v 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
wT,=C' 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
s._,IW;
11.5变焦曲线及其绘制
4~;M\h 参考文献
Vhe$vH 第12章太赫兹光学系统设计
]1[:fQF7/L 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
]{t!J^Xn 12.1.1太赫兹简介
:+?rnb)N 12.1.2太赫兹材料
wIWO?w2 12.1.3太赫兹探测器
iMV=R2t 2 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
?1LRR
;-x 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
00r7trZW^ 12.2.2像质评价
AW!A+?F6 12.330~70μm太赫兹物镜设计
[e{W:7uFV 参考文献
4#t-?5" {lppv(U