《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。
_<6B.{$\7m /f]'_t0\. (65|QA
a|kEza,] ]qO*(m:}o 目录
[,Fu2j] 第1章光学系统自动设计
@Jc^ur 1.1引言
LXf* 1.2像差的非线性
" mB
/" 1.3阻尼最小二乘法
cn2SMa[@S 1.4ZEMAX的
优化函数和权
\VHRI<$+5 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
kadw1sYj 参考文献
Fr)6<9%xVm 第2章光学系统的像质评价
+XpQ9Cd 2.1成像光学系统
~%QI#s?| 2.1.1光学传递函数
wH]Y1 m 2.1.2相对畸变
b0uWUI(= 2.2非
成像光学系统
`P?!2\/ 2.2.1点列图
m*'87a9q0 2.2.2点扩散函数
; ~#uH7k 2.2.3衍射/几何能量曲线
}$@ EpM 参考文献
npMPjknl 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
OpLUmn 3.1非球面像差
yt#~n_ 3.1.1非球面应用概述
gzEcdDD 3.1.2非球面数学模型
(\H^KEy 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
, d7o/8u 3.1.4非球面应用举例
`@^s}rt + 3.2斯密特卡塞格林系统设计
A@)ou0[n@ 3.2.1卡塞格林系统简介
YSux#*#H 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
SY$%)(c8kL 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
'4,>#D8@O 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
oD=+ 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
<8BNqbX 3.3.2加入非球面简化物镜结构
lt& c/xi_ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
]:.9:RmEV 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
Vw+RRi( 3.4.2……非球面位置的选择
]
D+'Ao^' 3.4.3矢高数据的查询
nHl{'|~ 参考文献
h~s h!W8 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
>j)y7DSE 4.1衍射光学元件及其特性
q@XxCP] 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
Zb$P`~(% 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
ZG8Xr"
参考文献
sZI$t L<j 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
V11XI<V 5.1梯度折射率透镜及其特性
zj2l&)N 5.1.1梯度折射率光学概述
wW|[Im& 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
\?"p]&2UcB 5.1.3径向梯度折射率
@P/6NMjZ^ 5.1.4梯度折射率光学系统像差
\-CL}Z}S 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
F?XiP.`DR 5.2.1总体设计方案
]}L tf,9 5.2.2显微物镜的设计
(w-@b70E 5.2.3梯度折射率透镜设计
1"~$(@oxG 5.2.4转像透镜与场镜设计
o ^""=Z 5.2.5管道内窥镜系统优化
0gH;y+\=* 5.2.6数值分析
0ni/!}YP_ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
ahg]OWn# 5.3.1光纤内窥镜工作原理
K[l5=)G0L 5.3.2阶跃型
光纤 3]h*6V1$ 5.3.3光纤物镜
F&a)mpFv3c 5.3.4内窥镜物镜设计
GuKiNYI_ 参考文献
b{}ao 第6章红外光学系统设计
3o`c`;H%p 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
2#R8}\ 6.1.1红外辐射概述
J*t_r-z 6.1.2红外光学材料
M=Y['wx 6.1.3红外探测器
&{g y{npQ 6.2非制冷型红外成像系统
0}N"L ml 6.2.1红外光学系统的结构形式
[wn!
<#~v 6.2.2红外光学系统设计的特点
uLSuY}K0 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
a;=IOQ 6.3.1初始结构的选取
6mV^akapv 6.3.2设计过程的分析
*vOk21z77d 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
czT]XF 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
:ka^ztXG 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
{!^0j{T 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
Xo3@-D_c!c 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
#~[{*[B+ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
5A+r^xN 6.5.2光学系统无热化设计方法
r0q?e`nsA 6.5.3光学系统无热化设计原理
#@J{ ) 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
a?@lX>Z 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
t]E@AJOK 6.6.1冷光阑效率
:ZadPn56 6.6.2二次成像系统结构
%Ot*k%F 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
P4fnBH4OQ 参考文献
"6gBbm 第7章紫外告警光学系统设计
\k5
sdHmI[ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
E_\V^ 7.1.1日盲紫外
f([d/ 7.1.2紫外材料
pj Md 7.1.3紫外探测器
^.c<b_(=h 7.2日盲紫外球面光学系统设计
ydMSL25<+ 7.2.1系统初步优化
W0<2*7s 7.2.2增大视场缩放焦距
u>/Jb+ 7.2.3增加变量扩大视场
=3dd1n;8> 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
DB(!*6#? 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
myF/_o&Ty 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
A45!hhf 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
&Qq| 7.3.4几点讨论
~l]g4iEp 参考文献
G\K!7k`)! 第8章投影光学系统设计
K94bM5O 1 8.1数字微镜阵列(DMD)
-6$GM J7 8.1.1DMD的结构及工作原理
}6gum 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
(*9-Fa 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
L;v.X'f 8.2特殊投影棱镜设计
z
fu)X!t^ 8.2.1分光棱镜的特点
pA6A*~QE 8.2.2分光棱镜的设计
49YN@PXC 8.3红外双波段共光路投影系统设计
q@1xYz:J 8.3.1初始结构的选择
!C ZFbz~: 8.3.2红外双波段系统的优化
:QC |N@C 参考文献
xNjWo*y v 第9章傅里叶变换光学系统设计
Re*_Dt=r 9.1傅里叶透镜
I3u)y|Y= 9.1.1透镜的相位调制作用
}s[`T 9.1.2透镜的傅里叶变换
Z1.v%"/( 9.1.3傅里叶透镜类型
}b]eiPWN 9.2空间光调制器
\2CEEs' 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
/0Mt-8[ 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
e'->S g 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
U$;UW3- 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
qfjUJ/ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
6[?5hmc"w 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
k n/xt 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
<v=s:^;C0 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
E6z&pM8<8 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
)S;3WnQ) 9.6.1光电混合联合变换相关器
/fdrf 9.6.2光学试验装置
RT${7= 参考文献
XlnSh<e 第10章激光扫描光学系统设计
a ," 10.1光束扫描器和扫描方式
tq?a3 10.1.1光束扫描器
1 jO%\uR/ 10.1.2扫描方式
{h
PB% 10.2fθ透镜及像差要求
R:j
mn 10.2.1fθ透镜的特性
E^$8nqCL: 10.2.2fθ透镜
参数确定
%NM={X|' 10.3前扫描光学系统设计
*f_A:`: 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
@_W13@| 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
\0vs93>? 参考文献
T#wG]DH; 第11章变焦光学系统设计
v\_\bT1 11.1概述
IUNr<w< 11.1.1变焦原理
Io[NN aF| 11.1.2像差控制
)@P*F)g~ 11.1.3最小移动距离
(.X)= 11.1.4变焦
镜头的分类
xaVn.&Wl 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
57=d;Yg e 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
@b,6W
wc 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Gp+\}<^Z 11.5变焦曲线及其绘制
tP"6H-)X& 参考文献
v1Q78P 第12章太赫兹光学系统设计
s;Gg 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
(\!?>T[En 12.1.1太赫兹简介
E
AZX 12.1.2太赫兹材料
[cco/=c 12.1.3太赫兹探测器
v$w}UC%uf 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
iJZNSRQJ}r 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Ga-cto1Y 12.2.2像质评价
h(<>s#=E 12.330~70μm太赫兹物镜设计
>^GV
#z 参考文献
U| VL+9#hd s]|tKQGl,