《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。
#EHBS~^ |B` -chK sxThz7#i)
}#'KME4 m9G,%]4| 目录
Qlb@A z 第1章光学系统自动设计
{+xUAmd 1.1引言
\)M5o 1.2像差的非线性
,Qyz2-
w 1.3阻尼最小二乘法
c+a f=ac 1.4ZEMAX的
优化函数和权
X3W)c&Pr 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
qh7o;x~, 参考文献
S_bay8L1 第2章光学系统的像质评价
W$'pUhq\H 2.1成像光学系统
klf<=V 2.1.1光学传递函数
Z}NAH`V`:+ 2.1.2相对畸变
W77JXD93 2.2非
成像光学系统
=R>Sxaq 2.2.1点列图
.qK=lHxT 2.2.2点扩散函数
xZ@Y`2A': 2.2.3衍射/几何能量曲线
IN%>46e` 参考文献
&us8,x6yg 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
*0c
}`| 3.1非球面像差
E<\\ 'VF 3.1.1非球面应用概述
,O[vxN1X* 3.1.2非球面数学模型
HO@T2t[ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
|nicvg@ 3.1.4非球面应用举例
LV]\{' 3.2斯密特卡塞格林系统设计
0H>Fyl2_ 3.2.1卡塞格林系统简介
mKsj7 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
_O!D*=I 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
Q}=RG//0* 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
rqF PUp 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
19N:9;Ixz 3.3.2加入非球面简化物镜结构
b]JN23IS2 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
%I.{umU 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
8^R>y 3.4.2……非球面位置的选择
L}21[ N~ky 3.4.3矢高数据的查询
VuPET 参考文献
<khx%<)P 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
:mJM=FeJ 4.1衍射光学元件及其特性
W^Rb~b^? 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
YAPD7hA 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
9{TOFjsF 参考文献
K[kmfXKu 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
I!(yU 5.1梯度折射率透镜及其特性
6AwnmGL(;; 5.1.1梯度折射率光学概述
IL\mFjZ' 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
SRD&Uf0M 5.1.3径向梯度折射率
XBY"7} 5.1.4梯度折射率光学系统像差
yBe/UFp+ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
=#V11j 5.2.1总体设计方案
O#EBR<CuK 5.2.2显微物镜的设计
d#d~t[= 5.2.3梯度折射率透镜设计
]rN fr- 5.2.4转像透镜与场镜设计
RdDcMZ 5.2.5管道内窥镜系统优化
ZbrE m 5.2.6数值分析
=
]@xXVf/ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
ua[\npz5 5.3.1光纤内窥镜工作原理
!<LS4s; 5.3.2阶跃型
光纤 ]OrFW4tiE 5.3.3光纤物镜
z8!u6odu % 5.3.4内窥镜物镜设计
v8@dvT< 参考文献
dXDD/8E 第6章红外光学系统设计
sy`s$Ed! 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Ck:J 6.1.1红外辐射概述
\k,bz0 6.1.2红外光学材料
"n
e'iJf_( 6.1.3红外探测器
C49
G& 6.2非制冷型红外成像系统
i\Vpp8<B 6.2.1红外光学系统的结构形式
ye%F <:O7 6.2.2红外光学系统设计的特点
8$vH&HdI 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
L)+ eM&W 6.3.1初始结构的选取
VM!x)i9z 6.3.2设计过程的分析
=z/F=1^< 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
@j
(jOe 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
8`t%QhE2 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
:acQK=fe 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
?c2TT
Q 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
~"mZ0E 6.5.1温度变化对光学系统的影响
2o$8CR; 6.5.2光学系统无热化设计方法
+o3g]0 6.5.3光学系统无热化设计原理
xS}H483h6W 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
J50 ~B3bj` 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
>gZz`CH 6.6.1冷光阑效率
vck$@3* 6.6.2二次成像系统结构
<e^/hR4O 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
+i^s\c!3; 参考文献
PWMaB 第7章紫外告警光学系统设计
$Y`aS^IW 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
K_5&_P1 7.1.1日盲紫外
duS #&w 7.1.2紫外材料
yd72y'zi 7.1.3紫外探测器
KVR}Tp/R 7.2日盲紫外球面光学系统设计
zK 2wLX 7.2.1系统初步优化
3+-(;>>\ 7.2.2增大视场缩放焦距
C6VoOT)\ 7.2.3增加变量扩大视场
g5Dx9d{ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
?6QJP|kE 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
%wf|nnieZ 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
_@N)]!\MgP 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
~Z]vr6?$h 7.3.4几点讨论
$5b|@ 参考文献
4l''/$P 第8章投影光学系统设计
(L>[,YO9 8.1数字微镜阵列(DMD)
F[EblJ 8.1.1DMD的结构及工作原理
j/<y 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
hU
7fZl%yl 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
Xa@wN/"F 8.2特殊投影棱镜设计
Q:O>k CDV 8.2.1分光棱镜的特点
@vYmkF` 8.2.2分光棱镜的设计
!C#RW=h9 8.3红外双波段共光路投影系统设计
`yAo3A9vk 8.3.1初始结构的选择
QYgN39gp 8.3.2红外双波段系统的优化
_vdxxhJ=P3 参考文献
IxZ.2 67 第9章傅里叶变换光学系统设计
wzPw;xuG 9.1傅里叶透镜
/>Vx*^u8Hz 9.1.1透镜的相位调制作用
HF: T]n, 9.1.2透镜的傅里叶变换
io{H$ x( 9.1.3傅里叶透镜类型
2<G1'7) 9.2空间光调制器
,-3(^d\1F 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
;q; C^l 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
`4H9f&8( 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
A+*oT(` 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
\83A|+k 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
-FN6sNvIh 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
/:`
i%E 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
RQCQGa^cP 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
y,?G75wij 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
%hbLT{w
9.6.1光电混合联合变换相关器
/iy*3P,` 9.6.2光学试验装置
wDSUMB<? 参考文献
{[5L96RH%
第10章激光扫描光学系统设计
fG2&/42J 10.1光束扫描器和扫描方式
rz}l<t~H 10.1.1光束扫描器
6
2`PK+ 10.1.2扫描方式
Hu9R.[u 10.2fθ透镜及像差要求
<
}wAP_y 10.2.1fθ透镜的特性
2c~?UK[1 10.2.2fθ透镜
参数确定
9G&l qfX: 10.3前扫描光学系统设计
O;0<^M/0G 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
6IY}SI0N 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
aE\BAbD7 参考文献
Bdq"6SK> 第11章变焦光学系统设计
=x0"6gTz> 11.1概述
DV[ Jbl:) 11.1.1变焦原理
reM 11.1.2像差控制
U=i8>6V 11.1.3最小移动距离
:gD0EqV 11.1.4变焦
镜头的分类
%wjB)Mae 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
_%Jl&0%q 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
nE,gQHw 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
bj7MzlGFy 11.5变焦曲线及其绘制
9{%g-u\ 参考文献
:Q
r7:$S^ 第12章太赫兹光学系统设计
P\X=* 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
{{]=zt|69 12.1.1太赫兹简介
QK?2E 12.1.2太赫兹材料
QFNz9c 12.1.3太赫兹探测器
{rb-DB-/5M 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
Q}Ze-JIL$ 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
V^ fGRA 12.2.2像质评价
(]}x[F9l 12.330~70μm太赫兹物镜设计
d7gH3 l 参考文献
wI@zPVY_i Z9"{f)T