《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。
Dg%zN i2GS A;m)/@ tKrr5SRb
;H/*%2 iJIPH>UMX 目录
K/79Tb- 第1章光学系统自动设计
T5.1qr L 1.1引言
Q\&FuU 1.2像差的非线性
wQWokpP;T7 1.3阻尼最小二乘法
|lOxRUf~ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
R<{bb' 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Gp'rN}i^ 参考文献
p;`jmF
第2章光学系统的像质评价
"8%B
(a
5A 2.1成像光学系统
^qs=fF 2.1.1光学传递函数
DvHcT]l>5 2.1.2相对畸变
oh:q:St 2.2非
成像光学系统
u$$@Hw 2.2.1点列图
nx`!BNL'V 2.2.2点扩散函数
(xpj?zlmM 2.2.3衍射/几何能量曲线
<#<4A0: 参考文献
?r0#{x~ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
rCi7q]_ 3.1非球面像差
v]\io#
3.1.1非球面应用概述
L22GOa0 3.1.2非球面数学模型
zQM3n =y 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
_"_ W KlN 3.1.4非球面应用举例
|E-/b6G 3.2斯密特卡塞格林系统设计
\?7)oFNz 3.2.1卡塞格林系统简介
*`OgwMr)M 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
Q*}#?g 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
g^@Kx5O\ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
8rwkux > 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
Jaz|b`KDj 3.3.2加入非球面简化物镜结构
90L,. 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
OY7\*wc: 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
6I GUp
3.4.2……非球面位置的选择
?nJ7lLQA 3.4.3矢高数据的查询
4of3#M 参考文献
jjbBv~vs 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
yep`~``_ 4.1衍射光学元件及其特性
'b#RfF,7H} 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
h1@|UxaE# 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
im{'PgiR 参考文献
sKYb&2wJ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
wr{03mQHxp 5.1梯度折射率透镜及其特性
Dz/I"bZLC 5.1.1梯度折射率光学概述
834(kw+#9 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Jv1igA21_h 5.1.3径向梯度折射率
UH/) 4Wg 5.1.4梯度折射率光学系统像差
08AC9 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
vWY}+# 5.2.1总体设计方案
)R$+dPu> 5.2.2显微物镜的设计
P\\4 w)C 5.2.3梯度折射率透镜设计
q<`YJ, 5.2.4转像透镜与场镜设计
YVt#( jl 5.2.5管道内窥镜系统优化
]:`q/iS& 5.2.6数值分析
LX),oR 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
>B(%$jG Z 5.3.1光纤内窥镜工作原理
<,p|3p3 5.3.2阶跃型
光纤 pOP`n3m0 5.3.3光纤物镜
a@ `1 5O: 5.3.4内窥镜物镜设计
K=Z~$)Og) 参考文献
^$qr6+ 第6章红外光学系统设计
*(6vO{ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
9EzXf+f 6.1.1红外辐射概述
J'^H@L/E 6.1.2红外光学材料
5=%:CN!/@p 6.1.3红外探测器
ceBu i8a
| 6.2非制冷型红外成像系统
z}\TS. 6.2.1红外光学系统的结构形式
#<df!) 6.2.2红外光学系统设计的特点
({ 'I;]AQ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
V`xZ4 i%L 6.3.1初始结构的选取
(|%YyRaX 6.3.2设计过程的分析
oC0K!{R* 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
Nd!0\ "AE 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
; (I(TG 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
I;iJa@HWQ 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
>zcR ?PPs 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
SXX6EIJr| 6.5.1温度变化对光学系统的影响
<)n8lIK 6.5.2光学系统无热化设计方法
,b;eU[!] 6.5.3光学系统无热化设计原理
ph\KTLU 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
o,l 3j|1 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Zp'c>ty= 6.6.1冷光阑效率
1_JtD|Jy 6.6.2二次成像系统结构
^Wb|Pl 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
A0{ !m 参考文献
Zz!0|-\ 第7章紫外告警光学系统设计
M$&aNt; 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
_SU%ul 7.1.1日盲紫外
5Y<O 7.1.2紫外材料
y9W6e" 7.1.3紫外探测器
)Los\6PRn 7.2日盲紫外球面光学系统设计
!YD~o/t@| 7.2.1系统初步优化
5!WQ 7.2.2增大视场缩放焦距
W
vh3Y,|3 7.2.3增加变量扩大视场
<>3}<i<[& 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
JMp>)*YS 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
T}DP35dBzE 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
]Tmx;[D 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
OsS5WY0H 7.3.4几点讨论
{2u#Q7]| 参考文献
QLNQE 6- 第8章投影光学系统设计
h<KE)^). 8.1数字微镜阵列(DMD)
r\6 "mU 8.1.1DMD的结构及工作原理
E,"?RbG 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
0*?/s\>PS; 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
3;fuz Kk@b 8.2特殊投影棱镜设计
C.SGm 8.2.1分光棱镜的特点
vZEeb j 8.2.2分光棱镜的设计
M4hzf 8.3红外双波段共光路投影系统设计
tI651Wm9 8.3.1初始结构的选择
py9zDWk~ 8.3.2红外双波段系统的优化
HJFt{tq2 参考文献
Jjt'R`t%t 第9章傅里叶变换光学系统设计
s>}ScJZK 9.1傅里叶透镜
IyTL|W6 9.1.1透镜的相位调制作用
PnB%vS 9.1.2透镜的傅里叶变换
6=V&3|" 9.1.3傅里叶透镜类型
EdQ:8h 9.2空间光调制器
h.\V;6ly 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
J%|!KQl 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
WfbG }%&J 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
yKJKQ9 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
Cx>iSx 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
6nxX~k 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
2qEm,x'S 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
r^3QDoy 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
ZA4NVt.yN 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
sSVgDQ~q 9.6.1光电混合联合变换相关器
O 0Fw!IQk 9.6.2光学试验装置
(n'Mf 参考文献
#]nH$Kq 第10章激光扫描光学系统设计
@eQIwz 10.1光束扫描器和扫描方式
V=!tZ[4z$h 10.1.1光束扫描器
_yje" 10.1.2扫描方式
&WW|! 6 10.2fθ透镜及像差要求
Q v/}WnBk 10.2.1fθ透镜的特性
K07b#`NF6 10.2.2fθ透镜
参数确定
zZ3Ko3L%g_ 10.3前扫描光学系统设计
VEAf,{)Q 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
}eA2y($N 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
BU|=`Kb|)) 参考文献
JGH;&UYP 第11章变焦光学系统设计
-h&AO\*^W 11.1概述
B%95M| 11.1.1变焦原理
^6=y4t=%F 11.1.2像差控制
,v;P@RL|g 11.1.3最小移动距离
_~f&wkc 11.1.4变焦
镜头的分类
.
IBy' 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
d_CY=DHF%` 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
T%kr&XsQX 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
m
Cvgs 11.5变焦曲线及其绘制
AS[yNCsjC 参考文献
%5|awWo_? 第12章太赫兹光学系统设计
k&-SB - 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
;eYm+e^?. 12.1.1太赫兹简介
QKW;r 12.1.2太赫兹材料
09jU 0x 12.1.3太赫兹探测器
+Tnn'^4 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
j2A
Z.s 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
egur} 12.2.2像质评价
*c<=IcA 12.330~70μm太赫兹物镜设计
K.k%Tg[ ~ 参考文献
1n+C'P" i7hWBd4wK