《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。
!UDTNF?1 ) 7w%\i{M R0HzNk
=~15q=XY0 [2ez" 4e 目录
XOsuRI? 第1章光学系统自动设计
,=jwQG4wq 1.1引言
?)X0l 1.2像差的非线性
{S,L %
1.3阻尼最小二乘法
a'r8J~:jy 1.4ZEMAX的
优化函数和权
4c0 =\v 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Wa.y7S0(@ 参考文献
O4t0 VL$ 第2章光学系统的像质评价
n%X5TJE 2.1成像光学系统
}xJ ).D 2.1.1光学传递函数
>{R+j4% 2.1.2相对畸变
rrz^LD 2.2非
成像光学系统
N.(wR 2.2.1点列图
'A2^K5`3 2.2.2点扩散函数
kT^|%bB[i 2.2.3衍射/几何能量曲线
QN)EPS:y 参考文献
B:oE&Ahh{ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
+7E&IK 3.1非球面像差
fkk&pu 3.1.1非球面应用概述
\3q Z0 3.1.2非球面数学模型
;XagLy 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
XN|[8+#U<@ 3.1.4非球面应用举例
rJtpTV@. 3.2斯密特卡塞格林系统设计
@KJ~M3d0l 3.2.1卡塞格林系统简介
~'lY Q[7 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
pm` f?Py 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
%^pm~ck! 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
mM(Z8PA9- 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
`?=Y^+*!- 3.3.2加入非球面简化物镜结构
*E.uqu>I 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
pmfL}Dn 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
;x,yGb` 3.4.2……非球面位置的选择
9q[d?1 3.4.3矢高数据的查询
d
RIu A)0s 参考文献
y?OK#,j 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
T\v~"pMu*0 4.1衍射光学元件及其特性
9KCeKT>v 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
<]Btx;} 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
T0|hp7WM 参考文献
dC>[[_ 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
z#HNJAQ#| 5.1梯度折射率透镜及其特性
,4mb05w;d 5.1.1梯度折射率光学概述
pgd9_'[5 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
<H,E1kGw9 5.1.3径向梯度折射率
&[b(Lx|i 5.1.4梯度折射率光学系统像差
1$_|h@ 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
yU|=)p5 5.2.1总体设计方案
XcFu:B 5.2.2显微物镜的设计
z"\<GmvB 5.2.3梯度折射率透镜设计
dt5`UBvUg 5.2.4转像透镜与场镜设计
ROi_k4Fj 5.2.5管道内窥镜系统优化
+k;][VC[O 5.2.6数值分析
7<0oK|~c# 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
AB+HyZ*// 5.3.1光纤内窥镜工作原理
HuLvMYF 5.3.2阶跃型
光纤 Lky T4HC8n 5.3.3光纤物镜
ovk^ 5.3.4内窥镜物镜设计
cC pNF `DN 参考文献
"M}3T?0 O 第6章红外光学系统设计
Yij_'0vZ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
f]NaQ!.
7 6.1.1红外辐射概述
L'HO"EZFj 6.1.2红外光学材料
^XT;n 6.1.3红外探测器
T
s9go 6.2非制冷型红外成像系统
?>Bt|[p:s) 6.2.1红外光学系统的结构形式
>@tJ7mM 6.2.2红外光学系统设计的特点
~Dbu;cqR@ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
;>CM1 6.3.1初始结构的选取
oM!zeJNA 6.3.2设计过程的分析
V~7Oa2'#B 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
L"L a| 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
Um!LF"Z 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
,l#f6H7p
6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
R^6]v`j; 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
W~& QcSWqD 6.5.1温度变化对光学系统的影响
zP>=K 6.5.2光学系统无热化设计方法
5Z>+NKQ 6.5.3光学系统无热化设计原理
\7WZFh%: 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
N)EJP~0 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
Ssd7]G+n: 6.6.1冷光阑效率
UYH&x:WEd 6.6.2二次成像系统结构
{#N,&?[ 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
/Py`a1 参考文献
chur(@Af
第7章紫外告警光学系统设计
#]2,1dJ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
TOsHb+Uv 7.1.1日盲紫外
_#yd0E 7.1.2紫外材料
W]5sqtF;6 7.1.3紫外探测器
T,uJO< 7.2日盲紫外球面光学系统设计
)U+&XjK 7.2.1系统初步优化
7Ga'FT.F 7.2.2增大视场缩放焦距
~}Z'/zCZf 7.2.3增加变量扩大视场
a/Cc.s 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
T^@P.zX 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
m }\L i] 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
D26A%[^O 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
VrKFpFd 7.3.4几点讨论
gmCB4MO 参考文献
Ym
wb2]M 第8章投影光学系统设计
SJO^.[ 8.1数字微镜阵列(DMD)
nXW]9zC"/ 8.1.1DMD的结构及工作原理
|DUOyQ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
72sBx3 ; 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
y^:6D(SR 8.2特殊投影棱镜设计
KV|ywcGhT 8.2.1分光棱镜的特点
kOV6O?h 8.2.2分光棱镜的设计
=UV=F/Af^ 8.3红外双波段共光路投影系统设计
71G00@&w9D 8.3.1初始结构的选择
:Oc&{z?q 8.3.2红外双波段系统的优化
jO5Wemqf 参考文献
*h~(LH"tN 第9章傅里叶变换光学系统设计
v]m#+E 9.1傅里叶透镜
IWnyqt(k 9.1.1透镜的相位调制作用
<xAlp;8m5 9.1.2透镜的傅里叶变换
rm!.J0
X 9.1.3傅里叶透镜类型
1A{iUddR 9.2空间光调制器
8_uh2`+Bvb 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
ixJwv\6Y 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
O;RNmiVoq 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
baib_-$ 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
}>m3V2>[ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
{ud^+I& 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
(^= Hq'D 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
V5]:^= 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
V2*m/JyeB 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
3L%g2` 9.6.1光电混合联合变换相关器
o88Dz}a 9.6.2光学试验装置
6N'HXL UlQ 参考文献
]]_H|tO 第10章激光扫描光学系统设计
D;OR?NdgvW 10.1光束扫描器和扫描方式
6 WEu(}= 10.1.1光束扫描器
,E8~^\HV 10.1.2扫描方式
k?'PCV 10.2fθ透镜及像差要求
>Av%[G5=h# 10.2.1fθ透镜的特性
Lz;E/a}s 10.2.2fθ透镜
参数确定
-O>*`
O>M 10.3前扫描光学系统设计
Zbjj>*2%^ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
:]-? l4(% 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
ZUUfn~ORc 参考文献
?mW;%d~] 第11章变焦光学系统设计
qYR+qSAJP 11.1概述
T(6B, 11.1.1变焦原理
P%xz"l i 11.1.2像差控制
^1NtvQe@Y\ 11.1.3最小移动距离
_Rnq5y 11.1.4变焦
镜头的分类
parC~)b_ 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
w\3'wD! 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
kn|z 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
0B[eG49 11.5变焦曲线及其绘制
!YEU<9 参考文献
N3g?gb"Ex) 第12章太赫兹光学系统设计
9C)w'\u9+ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
@DYkWivLu 12.1.1太赫兹简介
\l8$1p 12.1.2太赫兹材料
\^%5! 12.1.3太赫兹探测器
9=Rj9% 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
2F#R;B#2 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
_G5MQ%z 12.2.2像质评价
hDs.4MZC` 12.330~70μm太赫兹物镜设计
@OPyT 参考文献
S+C^7# lT 1eDc:!^SD