《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。
J!pygn O 9}F*P669f L4z ~B!uvF
OO*zhGD;[ Jx7C'~,J 目录
};jN\x?&q 第1章光学系统自动设计
Jx](G>F4f1 1.1引言
|\IN.W[EL 1.2像差的非线性
*>2W#D)b= 1.3阻尼最小二乘法
sAS:-wp 1.4ZEMAX的
优化函数和权
*XbEiMJ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
r@t9Ci=} 参考文献
f"SD/]q- 第2章光学系统的像质评价
%r}{hq4 2.1成像光学系统
p=GBUII # 2.1.1光学传递函数
6BbGA*%{ 2.1.2相对畸变
+&( Mgbna 2.2非
成像光学系统
5l 2 ? 2.2.1点列图
ADP%QTdqFJ 2.2.2点扩散函数
,\ 2.2.3衍射/几何能量曲线
k_5L4c:" 参考文献
`e|0g"oP 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
GyIT{M}KV 3.1非球面像差
CpeU5 o@ 3.1.1非球面应用概述
e2t-4}
ww 3.1.2非球面数学模型
b TM{l.Aq3 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
fW3(&@ 3.1.4非球面应用举例
Xr$J9*Jk- 3.2斯密特卡塞格林系统设计
BJsz2t :0 3.2.1卡塞格林系统简介
MLje4 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
A1D^a, 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
(@<c6WS 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
Ix!Iw[CNd 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
`c5"d 3.3.2加入非球面简化物镜结构
s{S4J'VW 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
>eqxV|]i 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
^*8G8'k;$ 3.4.2……非球面位置的选择
n}_JB>i~ 3.4.3矢高数据的查询
2w_W Adi 参考文献
$.PuK~} 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
P&)xz7wG 4.1衍射光学元件及其特性
YoZFwRQU 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
,dov<U[ia 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
6) -X 参考文献
*`\Pr 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
G!W[8UG 5.1梯度折射率透镜及其特性
=;3Sx::= 5.1.1梯度折射率光学概述
t.&Od;\[/ 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
}Q?c"H!/ 5.1.3径向梯度折射率
EQ`(yj 5.1.4梯度折射率光学系统像差
WD2]&g 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
$Ifmc`r1 5.2.1总体设计方案
!*m5F8Qm?A 5.2.2显微物镜的设计
28H8l2{[> 5.2.3梯度折射率透镜设计
'EF9Zt8 5.2.4转像透镜与场镜设计
') gi% 5.2.5管道内窥镜系统优化
[16cFqD 5.2.6数值分析
Wi2WRJdyu 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
>.'*)@vQi 5.3.1光纤内窥镜工作原理
8XzR
wYV 5.3.2阶跃型
光纤 e2ilB), 5.3.3光纤物镜
SAK!z!t 5.3.4内窥镜物镜设计
:x{NBvUIc 参考文献
[*H N" 第6章红外光学系统设计
#qI= Z0Y 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
2H6,'JK@F 6.1.1红外辐射概述
B}:(za& 6.1.2红外光学材料
/VzI'^ 6.1.3红外探测器
#iWSDy 6.2非制冷型红外成像系统
P%=#^T&`} 6.2.1红外光学系统的结构形式
l>{R`BZ/ 6.2.2红外光学系统设计的特点
mc_ch$r! 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
lR[qqFR 6.3.1初始结构的选取
("+}=*?OF3 6.3.2设计过程的分析
6s\Kt3= 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
W#BM(I 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
@,u/w4 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
\B 0ywN? 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
PSVc+s[Q+V 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
1_
C]*p 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Y&_&s7z 6.5.2光学系统无热化设计方法
^Au _U 6.5.3光学系统无热化设计原理
J-)
XQDD 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
Tp?y8r 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
)h|gwERj 6.6.1冷光阑效率
9}uW}yJ 6.6.2二次成像系统结构
DrBUe'RH:M 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
w@c87;c 参考文献
YoLx>8 第7章紫外告警光学系统设计
@`Eg( 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
~J8pnTY 7.1.1日盲紫外
?(m
jx 7.1.2紫外材料
+|@rD/I6 7.1.3紫外探测器
`|#Qx3n% 7.2日盲紫外球面光学系统设计
,FMx5$ 7.2.1系统初步优化
E)7F\ w 7.2.2增大视场缩放焦距
'd&0Js$^ 7.2.3增加变量扩大视场
4e;yG> 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
@qjfZH@ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
Da:unVbU 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
HXYRH 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
^Q ps>A( 7.3.4几点讨论
>sjhA|gXk 参考文献
f1)x5N 第8章投影光学系统设计
HU-QDp%*r7 8.1数字微镜阵列(DMD)
L%$|^T=% 8.1.1DMD的结构及工作原理
v-Fg
+ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
a/U2xq{x 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
d]i(h~?_ 8.2特殊投影棱镜设计
RZ7(J 8.2.1分光棱镜的特点
|vMpXiMxxT 8.2.2分光棱镜的设计
!!V#v9{ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
/c-r 8.3.1初始结构的选择
uy^ 8.3.2红外双波段系统的优化
M- 2Tz[ 参考文献
3
M10fI? 第9章傅里叶变换光学系统设计
ELjK0pE}- 9.1傅里叶透镜
$GQ-(/ 9.1.1透镜的相位调制作用
lR`'e0Lq 9.1.2透镜的傅里叶变换
Gqcz<=/ 9.1.3傅里叶透镜类型
7`H
1f]d 9.2空间光调制器
2Nm>5l 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
m6yIR6H 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
(?kl$~&| 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
@a>2c$% 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
F3lw@b3]) 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
#:|+XLL 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
8?O>ZZtu 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
y}K\%;`[a 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
[;.`,/ 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
J5[~LZKW 9.6.1光电混合联合变换相关器
,prF6*g+WE 9.6.2光学试验装置
lvpc*d|K 参考文献
J.+BD\pa 第10章激光扫描光学系统设计
$1zvgep 10.1光束扫描器和扫描方式
<U9/InN0[ 10.1.1光束扫描器
J3b4cxm 10.1.2扫描方式
1b>C<\ 10.2fθ透镜及像差要求
ph|ZG6: 10.2.1fθ透镜的特性
>Aq870n 10.2.2fθ透镜
参数确定
n*'<uKpM 10.3前扫描光学系统设计
%=<IGce 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
7"*|2Xq 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
m&0"<V!H/B 参考文献
A+wv-~3 第11章变焦光学系统设计
}o,z!_^PLQ 11.1概述
^t*x*m8 11.1.1变焦原理
25|8nfeC5 11.1.2像差控制
9>#:/g/ 11.1.3最小移动距离
b2&