《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。
r@ T-Hi ?;r8SowZ7 QC\g%MVG
6Er0o{iI ghJ,s|lH 目录
d[>N6?JA/ 第1章光学系统自动设计
#EQx 1.1引言
gSv[4,hXd 1.2像差的非线性
b!^M}s6 1.3阻尼最小二乘法
RLu$$Eb 1.4ZEMAX的
优化函数和权
bDh:!M 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
UP~WP@0F 参考文献
7k`*u) Q 第2章光学系统的像质评价
-M>K4*%K 2.1成像光学系统
CNpe8M=/3 2.1.1光学传递函数
uku}Mr"p 2.1.2相对畸变
=_?pOq 2.2非
成像光学系统
ENYF0wW 2.2.1点列图
%g]$Vfpy 2.2.2点扩散函数
"3Xv%U9@ 2.2.3衍射/几何能量曲线
S-M)MCL 参考文献
x8pbO[_| 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
bU:}ZO^S 3.1非球面像差
P+;CE|J`X 3.1.1非球面应用概述
dY4k9p8 3.1.2非球面数学模型
dIk8TJ 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
dxkRk#mf: 3.1.4非球面应用举例
j2o1" 3.2斯密特卡塞格林系统设计
p29yaM 3.2.1卡塞格林系统简介
Hn#GS9d_? 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
cz7CrK~5 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
Uaus>Frx.T 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
dK J@{d 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
x:A-p..e 3.3.2加入非球面简化物镜结构
ElEv(>G* 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
H4}%;m% 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
O ':0V 3.4.2……非球面位置的选择
~$&:NB1~q 3.4.3矢高数据的查询
cD'HQ3+ 参考文献
v.l7Q 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
Uw2,o|=O 4.1衍射光学元件及其特性
c|\ZRBdI 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
J0ZxhxX35 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
N"Qg\PS_ 参考文献
gnQo1q{ 4 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
nOAJ9 5.1梯度折射率透镜及其特性
`j&0VIU>> 5.1.1梯度折射率光学概述
M('s|>\l 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Z>(r9R3{ 5.1.3径向梯度折射率
"EcX_> 5.1.4梯度折射率光学系统像差
`1E|PQbWc 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
sJ))<,e5I 5.2.1总体设计方案
,67"C2Y 5.2.2显微物镜的设计
(~j,mk 5.2.3梯度折射率透镜设计
Pl rkgS0J 5.2.4转像透镜与场镜设计
ibd$%;bX3 5.2.5管道内窥镜系统优化
P"(z jG9- 5.2.6数值分析
KGV.S 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
m,W) N9 M 5.3.1光纤内窥镜工作原理
f7XQ~b 5.3.2阶跃型
光纤 ID67?:%r 5.3.3光纤物镜
{fGd:2dh 5.3.4内窥镜物镜设计
prNhn:j 参考文献
@4IW=V 第6章红外光学系统设计
_BZ1Vnv 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
[>W"R1/ 6.1.1红外辐射概述
v ! 7s
M 6.1.2红外光学材料
_j:UGMTi(U 6.1.3红外探测器
_iG2J&1'L 6.2非制冷型红外成像系统
X+=-f^)& 6.2.1红外光学系统的结构形式
s kN9O"^A 6.2.2红外光学系统设计的特点
"+=Pp 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
)y9 ;OA 6.3.1初始结构的选取
"$XYIuT 6.3.2设计过程的分析
{Ge+O<mD
6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
ifXW 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
0U$:>bQ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
`I5O4|K) 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
(GCG/8s 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
2t+D8 d|c< 6.5.1温度变化对光学系统的影响
)PR3s1S^ 6.5.2光学系统无热化设计方法
ojHhT\M` 6.5.3光学系统无热化设计原理
A_!QrM 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
KAd_zkUA 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
q@(1Yivk 6.6.1冷光阑效率
YEzU{J 6.6.2二次成像系统结构
n;wwMMBM 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
*)u?~r(F 参考文献
%BUEX 第7章紫外告警光学系统设计
,4[dLWU 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
3sH\1)Zz 7.1.1日盲紫外
|xn#\epy@ 7.1.2紫外材料
Q"40#RFA 7.1.3紫外探测器
9A~>`.y 7.2日盲紫外球面光学系统设计
.%q$d d>> 7.2.1系统初步优化
kw*)/$5] 7.2.2增大视场缩放焦距
P?kx 7.2.3增加变量扩大视场
a 6%@d_A 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
S}[l*7 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
xq}-m!nX 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
"!O1j
r; 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
m`z7fi7u 7.3.4几点讨论
>OV<_(S4 参考文献
`ncNEHh7K 第8章投影光学系统设计
!xu9+{- 8.1数字微镜阵列(DMD)
U&X2cR &a 8.1.1DMD的结构及工作原理
Ga v"C{G 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
w5`#q&? 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
B
MM--y@ 8.2特殊投影棱镜设计
gH[,Xx?BN! 8.2.1分光棱镜的特点
F@Q^?WV 8.2.2分光棱镜的设计
F$Hx`hoy 8.3红外双波段共光路投影系统设计
\<~}o I 8.3.1初始结构的选择
HTV ~ ?E 8.3.2红外双波段系统的优化
3X;{vO\a1 参考文献
=!BobC- [b 第9章傅里叶变换光学系统设计
LXj5R99S 9.1傅里叶透镜
j(iuz^I 9.1.1透镜的相位调制作用
u)a' 9.1.2透镜的傅里叶变换
{T=52h=e 9.1.3傅里叶透镜类型
OR:[J5M) 9.2空间光调制器
{CtR+4KD 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
4*TmlY 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
SR ZL\m} 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
v!9i"@<! 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
dH\XO-Z7v 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
$IVwA 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
qj!eLA-aD 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
T dk
,&8 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
y500Xs[c 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
\=;uu_v$ 9.6.1光电混合联合变换相关器
2C$R4:Ssw) 9.6.2光学试验装置
(&[[46 参考文献
=bLY
/ 第10章激光扫描光学系统设计
o%`Xa#*Ly 10.1光束扫描器和扫描方式
nPN?kO=] 10.1.1光束扫描器
Ql %qQZV 10.1.2扫描方式
#DFV=:|~ 10.2fθ透镜及像差要求
:=Kx/E:1 10.2.1fθ透镜的特性
fuUm}N7 10.2.2fθ透镜
参数确定
\L # INP4~ 10.3前扫描光学系统设计
G_ >G'2 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
S QY"OBo<e 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
P:C2G(V1AR 参考文献
AVl~{k| 第11章变焦光学系统设计
!2tW$BP^ 11.1概述
$g10vF3 11.1.1变焦原理
L?5f+@0. 11.1.2像差控制
"Pz}@= 11.1.3最小移动距离
UG;Y^?Ppe5 11.1.4变焦
镜头的分类
HN6}R|IH 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
Nc)J18 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
>?lOE
-}^ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
:7g=b%; 11.5变焦曲线及其绘制
V0*3;n 参考文献
w%y\dIeI' 第12章太赫兹光学系统设计
!ABiy6d 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
445o DkG 12.1.1太赫兹简介
+Qxu$# 12.1.2太赫兹材料
5D Y\:AF 12.1.3太赫兹探测器
#]]Su91BA 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
'?QuJFki 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
h3*
x[W 12.2.2像质评价
yX!HZu;j 12.330~70μm太赫兹物镜设计
:hRs`=d"r 参考文献
e>}}:Ud !#2=\LUC