《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。
c\MDOD%9 <t{AY^:r IxBO$2 3>v0W@C !H\GHA'DO] 目录
38i,\@p`9$ 第1章光学系统自动设计
}j*/>m 1.1引言
;jI"|v{vnS 1.2像差的非线性
S\gP= .G 1.3阻尼最小二乘法
S]O Hv6 1.4ZEMAX的
优化函数和权
ZNeqsN{ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
vyGLn 参考文献
ZH_4'm!^g| 第2章光学系统的像质评价
_\PoZ|G4y 2.1成像光学系统
e}AJxBE 2.1.1光学传递函数
UROi.976D 2.1.2相对畸变
:/%xK" 2.2非
成像光学系统
?ovGYzUZ 2.2.1点列图
tdF[2@?+ 2.2.2点扩散函数
RGI6W{\ 2.2.3衍射/几何能量曲线
BK SK@OV 参考文献
T?{9Z 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
o{W]mr3D 3.1非球面像差
ABmDSV5i 3.1.1非球面应用概述
\RyA}P5S 3.1.2非球面数学模型
wJ*-K- 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
UyKG$6F?3 3.1.4非球面应用举例
/,$\H 3.2斯密特卡塞格林系统设计
wQB{K3 3.2.1卡塞格林系统简介
?u!AHSr( 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
=2)t1 H 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
}px] 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
l{m~d!w`a 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
{bqKb=nyZ 3.3.2加入非球面简化物镜结构
Go7hDmu 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
+J8/,d 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
$!C+i"q$ 3.4.2……非球面位置的选择
_k.bGYldk 3.4.3矢高数据的查询
r;8z"* 参考文献
h!CX`pBM 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
i9k]Q(o 4.1衍射光学元件及其特性
~7WXjVZ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
vD9D:vK 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
w?W e|x3 参考文献
f,inQ2f}d 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
k|Yv8+XT 5.1梯度折射率透镜及其特性
|
8Egw-f 5.1.1梯度折射率光学概述
H-KwkH`L4 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
(jMAa% 5.1.3径向梯度折射率
kDl4t]j 5.1.4梯度折射率光学系统像差
%7d@+
. 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
5po'(r|U 5.2.1总体设计方案
C;:L~)C@t 5.2.2显微物镜的设计
,xD*^>! 5.2.3梯度折射率透镜设计
b\j&!_
5.2.4转像透镜与场镜设计
lc?mKW9 5.2.5管道内窥镜系统优化
\(U" _NPp 5.2.6数值分析
wW! r}I# 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
&W<>^C2v 5.3.1光纤内窥镜工作原理
j*~dFGl) 5.3.2阶跃型
光纤 6aZt4Lw2\ 5.3.3光纤物镜
n!eqzr{ 5.3.4内窥镜物镜设计
<*Kh=v 参考文献
'BdmFKy1 第6章红外光学系统设计
eGe[sv"k 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
QXxLe* 6.1.1红外辐射概述
x D=qU 6.1.2红外光学材料
0"qim0%|DF 6.1.3红外探测器
0Q-
Mxcj 6.2非制冷型红外成像系统
OWXye4`* 6.2.1红外光学系统的结构形式
6SBvn% 6.2.2红外光学系统设计的特点
<_a70"i 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
Ma=6kX] 6.3.1初始结构的选取
tGO[A#9a 6.3.2设计过程的分析
Ie&b<k 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
{qtc\O 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
>6l ;/J 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
3ES[ N.V# 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
KjwY'aYwr: 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
&QOWW} 6.5.1温度变化对光学系统的影响
<.=#EV^i 6.5.2光学系统无热化设计方法
j
#I:6yA3 6.5.3光学系统无热化设计原理
?%xhe 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
NBqV0>vR 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
H
MjeGO.i 6.6.1冷光阑效率
,8=`* 6.6.2二次成像系统结构
Q),3&4pM 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
yLgKS8b 参考文献
4 %!{?[$ 第7章紫外告警光学系统设计
,v}?{pc 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
0ve` 7.1.1日盲紫外
,P@/=I5 7.1.2紫外材料
>)n4sMq 7.1.3紫外探测器
#mRFUA 7.2日盲紫外球面光学系统设计
LE<u&9I\ 7.2.1系统初步优化
R7B,Q(q2- 7.2.2增大视场缩放焦距
y KYP 7.2.3增加变量扩大视场
txml*/zL 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
^YG7dd_ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
Hw?2XDv j 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
Cl t5 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
Jny)uo8 7.3.4几点讨论
M<Wn]}7! 参考文献
ovDJ{3L6O 第8章投影光学系统设计
#6N+5Yx_[ 8.1数字微镜阵列(DMD)
{C/L5cZ]J 8.1.1DMD的结构及工作原理
xMNNXPz( 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
.L^pMU+!^ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
YXX36 8.2特殊投影棱镜设计
:>P4L,Da] 8.2.1分光棱镜的特点
>d{dZD} 8.2.2分光棱镜的设计
ws>WA{]gq 8.3红外双波段共光路投影系统设计
b.R!2]T]i^ 8.3.1初始结构的选择
g=FDm* 8.3.2红外双波段系统的优化
+HOCVqx 参考文献
C(V[wvL 第9章傅里叶变换光学系统设计
L$29L: 9.1傅里叶透镜
W,HH *! 9.1.1透镜的相位调制作用
g5tjj. 9.1.2透镜的傅里叶变换
@e!Zc3 9.1.3傅里叶透镜类型
(# 6<k 9.2空间光调制器
|*tWF!
D6` 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
@K$VV^wp 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
4d^
\l! 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
'dIX=/RZ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
%XP_\lu] 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
CxbSj, 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
9;0V
/y 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
f0uUbJ5 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
<+AI t 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
V#'26@@ 9.6.1光电混合联合变换相关器
+Lm3vj_N 9.6.2光学试验装置
aho'|%y) 参考文献
,4^9cFVo 第10章激光扫描光学系统设计
PIZ
C;K4| 10.1光束扫描器和扫描方式
jWH{;V&ZV 10.1.1光束扫描器
ixIV=# 10.1.2扫描方式
E rop9T1 10.2fθ透镜及像差要求
P%zH>K 10.2.1fθ透镜的特性
cGgM8 10.2.2fθ透镜
参数确定
{$EH@$./ 10.3前扫描光学系统设计
Sa3I?+ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
aO8ch 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
<y@,3DD3A9 参考文献
]\CU9J|H8 第11章变焦光学系统设计
,CJAzGBS 11.1概述
YfE>Pn'r 11.1.1变焦原理
-DTB6}kw 11.1.2像差控制
XR*Q|4 11.1.3最小移动距离
tHrK~| 11.1.4变焦
镜头的分类
51I|0ly 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
hi!L\yi 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
:GU,EDps 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
j?EskT6 11.5变焦曲线及其绘制
.z=U= _e 参考文献
3gb|x? 第12章太赫兹光学系统设计
U'tE^W 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
w3^NL(> 12.1.1太赫兹简介
drW~)6Lr@ 12.1.2太赫兹材料
kf<c,3A 12.1.3太赫兹探测器
S8
:"<B) 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
86 *;z-G 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
_i5mC,OffN 12.2.2像质评价
a%Uw;6|{ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
]JOephX2R 参考文献
kmryu= HbcOTd)=5