《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。
*^XfEO &j\<UPn `.f
{V
x~Egax &C eG4_Mi 目录
nR7 usL 第1章光学系统自动设计
?=:wIMV
1.1引言
<_HK@E<_HO 1.2像差的非线性
fUh7PF% 1.3阻尼最小二乘法
B!|<<;Da6 1.4ZEMAX的
优化函数和权
*x EcX6ZHX 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
V6.xp{[ 参考文献
=9UR~-`d\ 第2章光学系统的像质评价
d,fX3 2.1成像光学系统
`C~RA,M 2.1.1光学传递函数
\Kph?l9Ww 2.1.2相对畸变
b[Z5:[@\# 2.2非
成像光学系统
Ys@M1o 2.2.1点列图
2s{PE 2.2.2点扩散函数
vEJ2d& 2.2.3衍射/几何能量曲线
?@U7tNI 参考文献
I\JJ7/S`t 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
KX e/i~AS 3.1非球面像差
2Y~6~*8*~ 3.1.1非球面应用概述
,f`435R 3.1.2非球面数学模型
%vjLw` 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
z4f\0uQ 3.1.4非球面应用举例
Hl"qLrb4 3.2斯密特卡塞格林系统设计
14TA( v]T 3.2.1卡塞格林系统简介
I^iJ^Z]vx 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
VUXG%511T 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
$x,?+N 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
%Z@+K_X9x 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
2s, [DC 3.3.2加入非球面简化物镜结构
o]0v#2l' 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
I@VhxJh 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
p[BF4h{E 3.4.2……非球面位置的选择
+Hz});ix< 3.4.3矢高数据的查询
3F' {JP 参考文献
rrK&XP& 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
4`F(RweGx 4.1衍射光学元件及其特性
:'aT4 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
W:q79u yX 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
S pxkB! 参考文献
6e,|HV 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
;seD{y7! 5.1梯度折射率透镜及其特性
NvH9?Ek" 5.1.1梯度折射率光学概述
fMe "r*SU 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
h8;B +#f` 5.1.3径向梯度折射率
dR"H,$UH 5.1.4梯度折射率光学系统像差
f}q4~NPn- 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
NNZ%jJy?=, 5.2.1总体设计方案
m+p}Qi8i) 5.2.2显微物镜的设计
tydD~a 5.2.3梯度折射率透镜设计
;-p1z%
u 5.2.4转像透镜与场镜设计
xW@y=l Cu 5.2.5管道内窥镜系统优化
K*;e>{p 5.2.6数值分析
;AV[bjRE\ 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
C"bG?Mb 5.3.1光纤内窥镜工作原理
XMb]&VvH 5.3.2阶跃型
光纤 L><# I 5.3.3光纤物镜
<p"[jC2zF; 5.3.4内窥镜物镜设计
4|Z;EAFx 参考文献
JmDi{B? 第6章红外光学系统设计
MhMY"bx8 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
6?y<F4
6.1.1红外辐射概述
lSv?!2 6.1.2红外光学材料
&YQ 6.1.3红外探测器
j8p</gd 6.2非制冷型红外成像系统
yOKpi&! r 6.2.1红外光学系统的结构形式
^):m^w. 6.2.2红外光学系统设计的特点
N@D]Q&;+(T 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
*?|LE
C 6.3.1初始结构的选取
MB]8iy8 6.3.2设计过程的分析
C9^[A4O@X! 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
Xv[5)4N 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
l ;"v&? 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
D$C >ZF 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
)?35!s6 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
v+a$Xh3Y~ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
%@/"BF;r 6.5.2光学系统无热化设计方法
EfxW^zm) 6.5.3光学系统无热化设计原理
2aQR#lcv 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
cj
?aCVa 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
oNW.-gNT 6.6.1冷光阑效率
}^|g|xl! 6.6.2二次成像系统结构
Lhg4fuos@) 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
P2y`d9,Q 参考文献
wOW#A}m'vj 第7章紫外告警光学系统设计
1'.SHY| 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
CPJ8G}4 7.1.1日盲紫外
0,1x-
yD 7.1.2紫外材料
UC3&:aQ! 7.1.3紫外探测器
>Z0F n 7.2日盲紫外球面光学系统设计
[k1N-';;; 7.2.1系统初步优化
9o)sSaTx= 7.2.2增大视场缩放焦距
JmMB=}
< 7.2.3增加变量扩大视场
D~~"wos 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Eb
8vnB# 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
6I)[6R 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
z1dSZ0NoA 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
\!O3]k,r 7.3.4几点讨论
}s+ t*z 参考文献
%"<|u)E 第8章投影光学系统设计
&,v-AL$:Q 8.1数字微镜阵列(DMD)
DIsK+1 8.1.1DMD的结构及工作原理
`'W/uCpl 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
9Hu;CKs 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
I{bDa'rX 8.2特殊投影棱镜设计
0o2*X|i( 8.2.1分光棱镜的特点
_ MsO2A 8.2.2分光棱镜的设计
@euH[< 8.3红外双波段共光路投影系统设计
1iA0+Ex(j 8.3.1初始结构的选择
]|JQH 8.3.2红外双波段系统的优化
.j
et0w 参考文献
L/J1; 第9章傅里叶变换光学系统设计
R"wBDWs 9.1傅里叶透镜
RGu`Jk 9.1.1透镜的相位调制作用
}4uHT.) 9.1.2透镜的傅里叶变换
YYE{zU 9.1.3傅里叶透镜类型
h6CAd-\x\ 9.2空间光调制器
@d&JtA 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
!1b}M/Wx 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
^ABtg# 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
m&PB5s\= 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
4,, @o
9.3.2傅里叶透镜的信息容量
XnwVK 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
zb]e{$q2C 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
0&~JC>S 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
1^ijKn@6 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
!+k);;.+ 9.6.1光电混合联合变换相关器
Iq0[Kd0.j 9.6.2光学试验装置
dfA2G<Uc 参考文献
dc dVB>D 第10章激光扫描光学系统设计
%A3ci[$g 10.1光束扫描器和扫描方式
XtZeT~/7RT 10.1.1光束扫描器
d[\$a4G+ 10.1.2扫描方式
GI<3L K\ 10.2fθ透镜及像差要求
6Y%{ YQ}s| 10.2.1fθ透镜的特性
aBd>.]l? 10.2.2fθ透镜
参数确定
!gm@QO cF 10.3前扫描光学系统设计
#AR$'TE# 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
/u&7!>, 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
rQ-,mq 参考文献
ri2`M\;gt 第11章变焦光学系统设计
pkE4"M!3= 11.1概述
dC/@OV)0# 11.1.1变焦原理
9'=ZxV 11.1.2像差控制
kxLWk%V 11.1.3最小移动距离
&X6hOc:``\ 11.1.4变焦
镜头的分类
sd _DG8V 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
q`|rS6 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
;LC?3. 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
<2e[; $ 11.5变焦曲线及其绘制
489xoP 参考文献
-cWGF 第12章太赫兹光学系统设计
_/J`v`}G 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
hs*n?vxp3 12.1.1太赫兹简介
=u`tlN5pOT 12.1.2太赫兹材料
!-m 'diE 12.1.3太赫兹探测器
2Z-QVwa*U
12.250~100μm太赫兹光学系统设计
3$9V4v@2 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
:W9a t 12.2.2像质评价
K@vU_x0Sl 12.330~70μm太赫兹物镜设计
6MpV,2:> 参考文献
+`ug?`_ I9<%fv