《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。
T?Y/0znB* 0$A7"^] HHcWyu n+9rx]W, Hm*?<o9mxC 目录
>0Gdxj]\ 第1章光学系统自动设计
l6#ms!e 1.1引言
99tKs 1.2像差的非线性
r;
pS_PV 1.3阻尼最小二乘法
1sN >U< 1.4ZEMAX的
优化函数和权
h1+lVAQbT 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
@^UnrKSd 参考文献
&h_do8R 第2章光学系统的像质评价
6< O|,7=_ 2.1成像光学系统
D3xyJ 2.1.1光学传递函数
(f `zd. 2.1.2相对畸变
q6a7o=BP] 2.2非
成像光学系统
b]cnTR2E 2.2.1点列图
~![J~CkPS 2.2.2点扩散函数
asd3J 2.2.3衍射/几何能量曲线
y $6~&X 参考文献
KKJ)BG?qZ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
&x>8
%Q s 3.1非球面像差
"yA=Tw 3.1.1非球面应用概述
g;To}0H 3.1.2非球面数学模型
rIJv(&l 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
R-lpsvDDL2 3.1.4非球面应用举例
Wd<|DmSy 3.2斯密特卡塞格林系统设计
fNnX{Wq 3.2.1卡塞格林系统简介
V4>qR{5 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
%=EN 3>, 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
1Q>D^yPI[ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
|';oIYs|$ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
-jdhdh 3.3.2加入非球面简化物镜结构
tX@G`Mr( 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
`<x((@# 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
l`k""f69W 3.4.2……非球面位置的选择
3Eu;_u_ 3.4.3矢高数据的查询
lJIcU
RI4 参考文献
U+2U#v=< 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
#[$zbZ(I>: 4.1衍射光学元件及其特性
NL}Q3Vv1. 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
=s5g9n+7 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
HBp$
参考文献
|Ta-D++]' 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
,!7\?=G6}v 5.1梯度折射率透镜及其特性
!)-)*T 5.1.1梯度折射率光学概述
"f |xIK`c 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
(YC{BM} 5.1.3径向梯度折射率
Y~"5HP| 5.1.4梯度折射率光学系统像差
])tUXU> 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
n3B#M}R 5.2.1总体设计方案
c]1\88 5.2.2显微物镜的设计
OLs<]0H
5.2.3梯度折射率透镜设计
H&_drxUq;L 5.2.4转像透镜与场镜设计
CEHtr90P 5.2.5管道内窥镜系统优化
^<OcbOn;O 5.2.6数值分析
%`)lCK)2 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
A-*y[/ 5.3.1光纤内窥镜工作原理
7I4<Dj 5.3.2阶跃型
光纤 _-c1" Kl 5.3.3光纤物镜
%|AXVv7IN> 5.3.4内窥镜物镜设计
rJ=r_v 参考文献
iRK&-wn 第6章红外光学系统设计
T:!f_mu| 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
3)0z( 30 6.1.1红外辐射概述
@t{`KB+
^ 6.1.2红外光学材料
UVlh7w jg 6.1.3红外探测器
#ni:Bwtl{ 6.2非制冷型红外成像系统
VqL#w<A% 6.2.1红外光学系统的结构形式
`)WC|= w2 6.2.2红外光学系统设计的特点
U!O"f 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
l?<DY$H
0 6.3.1初始结构的选取
;m#_Rj6 6.3.2设计过程的分析
wmB_)`QNP 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
?R":"*eu 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
t/B4?A@C 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
p>9|JMk 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
T-a[ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
+%!'~ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
u8r<B4k 6.5.2光学系统无热化设计方法
U+-R2w]#q_ 6.5.3光学系统无热化设计原理
tV"Jh>Z 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
;q&uk- 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
}Yargj_Gn 6.6.1冷光阑效率
FxdWJ|rN9D 6.6.2二次成像系统结构
9 .18E(- 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
*4OB
88$ 参考文献
VOGx 第7章紫外告警光学系统设计
w\lc;4U 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Pe/8=+qO 7.1.1日盲紫外
+F]=Z 7.1.2紫外材料
MREB 7.1.3紫外探测器
/{>_'0 7.2日盲紫外球面光学系统设计
1YScZ 7.2.1系统初步优化
'y&DOy/| 7.2.2增大视场缩放焦距
k7kPeq 7.2.3增加变量扩大视场
g#lMT% 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
8DkZ@} 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
}fZ~HqS2w 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
7* R
%zJ 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
tSVU,m 7.3.4几点讨论
h@CP 参考文献
wnjAiIE5 第8章投影光学系统设计
66{Dyn7J~ 8.1数字微镜阵列(DMD)
>udu~ 8.1.1DMD的结构及工作原理
Vl/fkd,Z 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
F60?%gg 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
=wznkqyhi 8.2特殊投影棱镜设计
y*e({fio_ 8.2.1分光棱镜的特点
$CDRIn50 8.2.2分光棱镜的设计
p0Pmmp7r
8.3红外双波段共光路投影系统设计
:"'*1S* 8.3.1初始结构的选择
L~("C 8.3.2红外双波段系统的优化
2$b JMx> 参考文献
^VsE2CX 第9章傅里叶变换光学系统设计
I#/"6%e 9.1傅里叶透镜
n{(,r' 9.1.1透镜的相位调制作用
lUIh0%O 9.1.2透镜的傅里叶变换
3,0b<vfSv 9.1.3傅里叶透镜类型
1EWskmp 9.2空间光调制器
zmFS]IOv$ 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
d>O/Zal 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
xg;vQKS6 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
V3<#_:; 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
MIY`"h0* 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
U>0bgL 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
\Nj#1G 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
!NMiWG4R 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
K0|:+s@u 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
@$1jp4c
9.6.1光电混合联合变换相关器
^t?vv;@} 9.6.2光学试验装置
mhI 参考文献
{Ga=;0 第10章激光扫描光学系统设计
^qLesP#
10.1光束扫描器和扫描方式
Y/T-2)D 10.1.1光束扫描器
e_}tK1XY 10.1.2扫描方式
HV{W7) 10.2fθ透镜及像差要求
q<[o 4qY 10.2.1fθ透镜的特性
$!^C|,CS 10.2.2fθ透镜
参数确定
r-No\u_ 10.3前扫描光学系统设计
(5e4>p&+ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
%WPyc%I 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
Z+ _xX 参考文献
p@ U[fv8u 第11章变焦光学系统设计
f^lhdZ\ 11.1概述
Y8c,+D,Ww 11.1.1变焦原理
7n*"9Ai( 11.1.2像差控制
{a]u 11.1.3最小移动距离
6Zx5^f(qd 11.1.4变焦
镜头的分类
9W&nAr 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
9\uBX.]x 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
h-\Ov{~ 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
a7aj:.wi 11.5变焦曲线及其绘制
?kS#g 参考文献
R&Ss ET. 第12章太赫兹光学系统设计
uSv]1m_-] 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
c4.2o<(Xt 12.1.1太赫兹简介
Kw(S<~9-@ 12.1.2太赫兹材料
GK[Hs1/ 12.1.3太赫兹探测器
:q~5Xw/ 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
UG3}|\.u 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
hFnUw26P 12.2.2像质评价
#e1iYFgS 12.330~70μm太赫兹物镜设计
_w2%!+' 参考文献
IY|`$sHb ;]k\F