《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。
YUU-D( VXBY8;+Yp a3SlxsWW
_n8GWBi eYUr-rN+)z 目录
"^j>tii 第1章光学系统自动设计
6DIZ@ oi 1.1引言
f>o,N{| 1.2像差的非线性
#hfuH=&oh 1.3阻尼最小二乘法
$q?$]k|M` 1.4ZEMAX的
优化函数和权
e1myH6$W 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Psur a$: 参考文献
DhLqhME53 第2章光学系统的像质评价
6d[_G$'nk 2.1成像光学系统
,fDEz9-, 2.1.1光学传递函数
~[o4a ' 2.1.2相对畸变
_ZB\L^j) 2.2非
成像光学系统
%=we`& 2.2.1点列图
pL=d% m.W 2.2.2点扩散函数
lASL8O&\ 2.2.3衍射/几何能量曲线
N]EcEM # 参考文献
W1Lr_z6
第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
BcjP+$k4_ 3.1非球面像差
dCe4u<so\ 3.1.1非球面应用概述
[H\:pP8t 3.1.2非球面数学模型
jxaD&4Fs8 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
3ya1'qUC 3.1.4非球面应用举例
#ge)2 3.2斯密特卡塞格林系统设计
6Tw#^;q- 3.2.1卡塞格林系统简介
'TC/vnM 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
up3O|lj4 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
}eQRN<}P 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
m"\:o 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
1axQ)},o@p 3.3.2加入非球面简化物镜结构
XY.5Rno4 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
u cwnA 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
mME4 l 3.4.2……非球面位置的选择
v[@c*wo 3.4.3矢高数据的查询
"vYE+ 参考文献
,t{,_uPJY 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
"vCM}F 4.1衍射光学元件及其特性
aV o;~h~ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
t>GfM 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
)D'^3)FF 参考文献
UX3BeUi.) 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
pMg3fUIM 5.1梯度折射率透镜及其特性
&Cim!I 5.1.1梯度折射率光学概述
`~eX55W 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
9`jcC-;iv 5.1.3径向梯度折射率
k%wn0Erd 5.1.4梯度折射率光学系统像差
{8,<ZZ_ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
O1 .w,U 5.2.1总体设计方案
hUQ,z7- 5.2.2显微物镜的设计
&
gJV{V5Ay 5.2.3梯度折射率透镜设计
(Rk_-9_E. 5.2.4转像透镜与场镜设计
f\+fo 5.2.5管道内窥镜系统优化
9YsR~SM 5.2.6数值分析
Rj F'x 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
F-D]TRG/*] 5.3.1光纤内窥镜工作原理
Q$obOEr2( 5.3.2阶跃型
光纤 wiaX&-c]8 5.3.3光纤物镜
QB:i/9 5.3.4内窥镜物镜设计
;!91^Tl 参考文献
nzjkX4KV 第6章红外光学系统设计
[S.ZJUns 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
9jN)I(^D6 6.1.1红外辐射概述
,\ 2a=Fp 6.1.2红外光学材料
tx"sH]n 6.1.3红外探测器
,*4p?|A 6.2非制冷型红外成像系统
{7!UQrm< 6.2.1红外光学系统的结构形式
O3N0YGhJ 6.2.2红外光学系统设计的特点
aK,z}l(N 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
VL[R(a6c
< 6.3.1初始结构的选取
JOjoiA 6.3.2设计过程的分析
/&u<TJ4 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
A^ _a3$,0 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
,D\GGRw 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
%}86D[PF 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
KZ!3j_pKy 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
>FhK#*Pa 6.5.1温度变化对光学系统的影响
ELh8ltLY 6.5.2光学系统无热化设计方法
+(xeT+J 6.5.3光学系统无热化设计原理
< B_Vc:Q 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
UA[,2MBp 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
L,d
LE-L 6.6.1冷光阑效率
7 r|(}S 6.6.2二次成像系统结构
^gVT$A 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
c4_`Ew^k 参考文献
P5lqSA{6 第7章紫外告警光学系统设计
o7B[R) 4 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
@
S <-d 7.1.1日盲紫外
tvXW 7.1.2紫外材料
T!wo2EzE 7.1.3紫外探测器
k3+e;[My+ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
AtR?J"3E 7.2.1系统初步优化
}SI GPVM 7.2.2增大视场缩放焦距
l5+gsEux] 7.2.3增加变量扩大视场
bs9aE<j 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
e*+FpW@ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
o!:8nXw 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
iK?b~Q 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
Z/^ u 7.3.4几点讨论
s>0Nr 参考文献
5Z4-Z 第8章投影光学系统设计
tbnH,* 8.1数字微镜阵列(DMD)
%>g W9}kB 8.1.1DMD的结构及工作原理
0O k,oW{ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
tBTTCwNT% 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
DzQ1%! 8.2特殊投影棱镜设计
0l;<5 8.2.1分光棱镜的特点
T#pk]c6Q 8.2.2分光棱镜的设计
B?$ "\;& 8.3红外双波段共光路投影系统设计
b3wM;jv 8.3.1初始结构的选择
T[=S$n-' 8.3.2红外双波段系统的优化
"O8gJ0e 参考文献
.I}:m%zv 第9章傅里叶变换光学系统设计
sH[
-W- 9.1傅里叶透镜
@aQ1khEd 9.1.1透镜的相位调制作用
ogFKUD*h&> 9.1.2透镜的傅里叶变换
uxg9yp@| 9.1.3傅里叶透镜类型
M MzGd:0b 9.2空间光调制器
2oJb)CB 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
Mg#j3W}] 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
yqSs,vz 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
6<0n *& 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
DO7W}WU 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
vK$"# F~ 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
?PTk1sB 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
qyHZ M}/ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
?Qb<-~~
j1 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
p;?*}xa 9.6.1光电混合联合变换相关器
3:%QB9qc]' 9.6.2光学试验装置
1b8p~-LsU 参考文献
m\/ Tj0e 第10章激光扫描光学系统设计
yfU<UQ!1 10.1光束扫描器和扫描方式
'03->7V 10.1.1光束扫描器
^IKO2Ft 10.1.2扫描方式
&D%(~|' 10.2fθ透镜及像差要求
7u\*_mrv 10.2.1fθ透镜的特性
~)? 10.2.2fθ透镜
参数确定
H A}f,),G 10.3前扫描光学系统设计
B*htN 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
:|o<SZ 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
s] /tYJYl 参考文献
vd`}/~o 第11章变焦光学系统设计
RFh"&0[ 11.1概述
xf%4, JQ 11.1.1变焦原理
?muzU.h"z 11.1.2像差控制
@DW[Z`X 11.1.3最小移动距离
?=GXqbS" 11.1.4变焦
镜头的分类
(wc03,K^ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
>r &;3:" 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
CukC6ub 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
UN"(5a8. 11.5变焦曲线及其绘制
W&h[p_0 参考文献
Z%Z9oJ: 第12章太赫兹光学系统设计
Hn,:`mj4-6 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
k7tYa;C 12.1.1太赫兹简介
n6F/Ac: 12.1.2太赫兹材料
o`khz{SU: 12.1.3太赫兹探测器
*M7E#bQ5B 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
2/,0iwj- 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
"QoQ4r<| 12.2.2像质评价
UEak^Mm;=2 12.330~70μm太赫兹物镜设计
3Q/#T1@ 参考文献
hO{cvHy` zb6ju]2