《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。
q~K
KN /N +C(v4@=nd bxS+ R\
3N] /W6r{Et 目录
71h?t`N 第1章光学系统自动设计
t`XYY 1.1引言
f#W5Nu'*! 1.2像差的非线性
~
}<!ON; 1.3阻尼最小二乘法
h]#wwJF 1.4ZEMAX的
优化函数和权
s]X]jfA. 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
r.V< 5xV 参考文献
=7Wr 第2章光学系统的像质评价
C98 Ks 2.1成像光学系统
7D;g\{>M 2.1.1光学传递函数
>9S@:?^&q> 2.1.2相对畸变
H9^DlIv(' 2.2非
成像光学系统
(v\Cv)OS 2.2.1点列图
B>11 2.2.2点扩散函数
?d -$lI 2.2.3衍射/几何能量曲线
c
4<~?L 参考文献
{iv!A=jld 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
"z^&>#F 3.1非球面像差
!*?Ss 3.1.1非球面应用概述
u'?yc"d># 3.1.2非球面数学模型
-F+dRzxH 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
zai x_mR 3.1.4非球面应用举例
,AC+s"VS 3.2斯密特卡塞格林系统设计
tsFwFB* 3.2.1卡塞格林系统简介
ml|[xM8 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
95,{40;X7 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
-1Luyuy/` 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
0ang^v;q 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
E! i:h62 3.3.2加入非球面简化物镜结构
~ "]6 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
s^/<6kwO 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
^XV=(k;~bX 3.4.2……非球面位置的选择
qq&G~y 3.4.3矢高数据的查询
QPi]5z? 参考文献
Lmy ^/P% 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
*S).@j\{W 4.1衍射光学元件及其特性
By
t{3$ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
ccW z,[ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
?U:LAub 参考文献
V 4RtH 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
2Et7o/\< 5.1梯度折射率透镜及其特性
oJF@O:A 5.1.1梯度折射率光学概述
`};8 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
):.
+u= 5.1.3径向梯度折射率
EV:y} 5.1.4梯度折射率光学系统像差
p",HF% 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
|(e`V
5.2.1总体设计方案
3f`+-&|M 5.2.2显微物镜的设计
{YCquoF 5.2.3梯度折射率透镜设计
|M?yCo 5.2.4转像透镜与场镜设计
#L-3eW=f 5.2.5管道内窥镜系统优化
F<y5zqGy@ 5.2.6数值分析
\ORNOX: 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
=TDK$Ek 5.3.1光纤内窥镜工作原理
]_S&8F}| 5.3.2阶跃型
光纤 D?u*^?a2 5.3.3光纤物镜
XD5z+/F<"0 5.3.4内窥镜物镜设计
-f.<s!a 参考文献
Rx$5#K!%M 第6章红外光学系统设计
T4`.rnzyRb 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
6g*B=d(j 6.1.1红外辐射概述
%Dg]n4f 6.1.2红外光学材料
djeax 6.1.3红外探测器
; 4E0%@R 6.2非制冷型红外成像系统
w0x%7mg@ 6.2.1红外光学系统的结构形式
iPMI$ 6.2.2红外光学系统设计的特点
mbBd3y 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
#c5 NFU}9 6.3.1初始结构的选取
A f@IsCOJ 6.3.2设计过程的分析
8X`Gm!) 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
I=VPw5"E 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
<_@ S@t) 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
+_gPZFpbx 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
f i-E_ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
Be{7Rj v 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Oo<^~d2= 6.5.2光学系统无热化设计方法
.~0A*a 6.5.3光学系统无热化设计原理
8CxC`*L( 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
lm}mXFf# 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
sgDlT=c' 6.6.1冷光阑效率
?d1H]f<M 6.6.2二次成像系统结构
oB:tio4DE 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
Nhv~f0 参考文献
U}7a;4? 第7章紫外告警光学系统设计
7WG"_A~V 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
~A+DH 7.1.1日盲紫外
x68$?CD 7.1.2紫外材料
qZlb?b" 7.1.3紫外探测器
!tGXh9g 7.2日盲紫外球面光学系统设计
C6=7zYhR 7.2.1系统初步优化
A-vK0l+ 7.2.2增大视场缩放焦距
95;q] =U 7.2.3增加变量扩大视场
~xqRCf{8 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
5V\\w~&/ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
Z |uII#lq 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
'{j.5~4y 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
w{3
B 7.3.4几点讨论
IiV:bHUE}0 参考文献
*p{wC
r 第8章投影光学系统设计
RS G\3( 8.1数字微镜阵列(DMD)
g4<w6eB 8.1.1DMD的结构及工作原理
["}0umt 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
P?dE\Po7 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
$VYMAk&\ 8.2特殊投影棱镜设计
t%<nS=u 8.2.1分光棱镜的特点
a_/\. 8.2.2分光棱镜的设计
X62h7?'Pd 8.3红外双波段共光路投影系统设计
+]/_gz 8.3.1初始结构的选择
|D
u.aN 8.3.2红外双波段系统的优化
4A:@+n%3m 参考文献
CRvUD.D 第9章傅里叶变换光学系统设计
A,rgN;5fb 9.1傅里叶透镜
EoqUFa, 9.1.1透镜的相位调制作用
8
M3Q8& 9.1.2透镜的傅里叶变换
?fDF Rms 9.1.3傅里叶透镜类型
-crKBy 9.2空间光调制器
d !
A)H<Zt 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
7nB@U$]-Sz 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
`<2y
[<y 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
r'M|mQ$s> 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
/j!?qID 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
SLO;c{EFH 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
g5/%}8[-
2 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
L,0HX 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
.4A4\-Cqe 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
Yw<K!'C 9.6.1光电混合联合变换相关器
J]5sWs 9.6.2光学试验装置
x]lv:m\)jT 参考文献
Q4r)TR , 第10章激光扫描光学系统设计
$;Lb|~ 10.1光束扫描器和扫描方式
:BG/]7>|V 10.1.1光束扫描器
orCD?vlh 10.1.2扫描方式
u^SXg
dj 10.2fθ透镜及像差要求
K~OfC 10.2.1fθ透镜的特性
,Khhu%$ 10.2.2fθ透镜
参数确定
P0,)
Gw 10.3前扫描光学系统设计
i /R8Gb 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
Qfr%BQV 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
~hPp)-A 参考文献
h|"98PI 第11章变焦光学系统设计
.P.TqT@)r 11.1概述
4;WeB 11.1.1变焦原理
'WkDpa 11.1.2像差控制
EAp6IhW{ 11.1.3最小移动距离
FqAW>< 11.1.4变焦
镜头的分类
\2)a.2mAz 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
gUzCDB^.: 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
2 628 c` 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
fQc2K|V 11.5变焦曲线及其绘制
#bgW{&_y 参考文献
48Y5ppcS 第12章太赫兹光学系统设计
n!~mdI& 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
sF^3KJ| 12.1.1太赫兹简介
&Al9%W 12.1.2太赫兹材料
M@fUZh
12.1.3太赫兹探测器
LGZ5py=xb 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
5fPYtVm 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
$/5<f<%u&) 12.2.2像质评价
+J30OT8 12.330~70μm太赫兹物镜设计
a@Tn_yX 参考文献
{ecmOxKP} R X:wt