《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。
xWM?E1@ Yaz/L)Y;R $v5 >6+-n
S#T u/2<} |<uBJ-5 目录
9ZuKED 第1章光学系统自动设计
3r[s_Y* 1.1引言
z|zEsDh; 1.2像差的非线性
4E+8kz' 1.3阻尼最小二乘法
{~XAg~ 1.4ZEMAX的
优化函数和权
I6,||!sZ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
?6h~P:n. 参考文献
5tEkQ(Ei8 第2章光学系统的像质评价
LZQG. 2.1成像光学系统
t[MM=6|Wb 2.1.1光学传递函数
B;2#Sa. 2.1.2相对畸变
m[BpV.s 2.2非
成像光学系统
E%a&6W 2.2.1点列图
BnaI30- 2.2.2点扩散函数
{Q@?CT 2.2.3衍射/几何能量曲线
p$` ^A 参考文献
:SY,;..3e 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
G"".;}AV 3.1非球面像差
lwIxn1n 3.1.1非球面应用概述
[ u ^/3N 3.1.2非球面数学模型
_joW%`T8 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
\S{ihS@J 3.1.4非球面应用举例
T&}KUX~Q/ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
XV,ce~ro[ 3.2.1卡塞格林系统简介
XJk~bgO* 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
,k(B>O ~o 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
pimI)1 !$' 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
{aUv>T"c 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
b`f6(6 3.3.2加入非球面简化物镜结构
'$5d6?BC`3 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
PF+Or 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
ZP-9KA$" 3.4.2……非球面位置的选择
}9FWtXAU^1 3.4.3矢高数据的查询
x'SIHV4M@Q 参考文献
Dw
y|mxlFn 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
KcW 5 4.1衍射光学元件及其特性
rje;Bf 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
6rO^ p 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
^s$U
n6v[ 参考文献
z)Yb9y>2 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
7uOtdH+ 5.1梯度折射率透镜及其特性
fJe5
i6`( 5.1.1梯度折射率光学概述
^ (J%)&_\3 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
q;_?e_ 5.1.3径向梯度折射率
^N`KT 5.1.4梯度折射率光学系统像差
ce719n$
5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
]I]G3 e 5.2.1总体设计方案
/UaQ2h\ 5.2.2显微物镜的设计
j)Z0K$z= 5.2.3梯度折射率透镜设计
K1-RJj\L 5.2.4转像透镜与场镜设计
fgHsg@33N 5.2.5管道内窥镜系统优化
"#iO{uMWb 5.2.6数值分析
MYR\W*B'b 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
z]=Ks_7 5.3.1光纤内窥镜工作原理
UF@. 5.3.2阶跃型
光纤 $U(D*0+o/ 5.3.3光纤物镜
@]42.oP 5.3.4内窥镜物镜设计
7nM<P4\ 参考文献
Bgai|l 第6章红外光学系统设计
'
-aLBAxy 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
_^!C4?2! 6.1.1红外辐射概述
L3j
~O oo 6.1.2红外光学材料
VW^q|B yB 6.1.3红外探测器
8v)HTD/C 6.2非制冷型红外成像系统
@Y+kg 6.2.1红外光学系统的结构形式
]{I>HA5[ 6.2.2红外光学系统设计的特点
U@(8)[?nxn 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
c)q=il7ef 6.3.1初始结构的选取
8
-w|~y'; 6.3.2设计过程的分析
W>'gG}. 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
VP7LKfv 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
Oo
^AE 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
b>d]= u 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
e$mVA}>Ybp 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
h,K&R8S 6.5.1温度变化对光学系统的影响
,eL&Ner 6.5.2光学系统无热化设计方法
L$ jii 6.5.3光学系统无热化设计原理
0\eSiXs 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
ZY;g)`E1 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
[G[{?{ 6.6.1冷光阑效率
=CL,+ 6.6.2二次成像系统结构
Oe^9pH,1t 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
.RS 参考文献
v~p?YYOm< 第7章紫外告警光学系统设计
UA#=K+2 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
Eh"Y<]$ 7.1.1日盲紫外
] HRHF'4 7.1.2紫外材料
"k),;1 7.1.3紫外探测器
3;!a'[W&p 7.2日盲紫外球面光学系统设计
x26 sH5 7.2.1系统初步优化
64:p 4N 7.2.2增大视场缩放焦距
H
'nLC, 7.2.3增加变量扩大视场
-'i[/{ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
Gr3 q 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
hG}/o&}U 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
GW9,%}l^; 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
c{T)31ldW 7.3.4几点讨论
dE(d'*+a 参考文献
475jmQ{q 第8章投影光学系统设计
>( sS4_O7N 8.1数字微镜阵列(DMD)
viVn 8.1.1DMD的结构及工作原理
6\)u\m`7-l 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
TNcMrbWA 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
i-x/h- 8.2特殊投影棱镜设计
}5X.*wz 8.2.1分光棱镜的特点
TI8EW 8.2.2分光棱镜的设计
@Z96902<t 8.3红外双波段共光路投影系统设计
foI:`]2"* 8.3.1初始结构的选择
2[KHmdgtB 8.3.2红外双波段系统的优化
$% W.=a'5 参考文献
#4Cf-$J 第9章傅里叶变换光学系统设计
_G)x\K]N 9.1傅里叶透镜
nH[>Sff$ 9.1.1透镜的相位调制作用
UG<<.1JL 9.1.2透镜的傅里叶变换
Q|g>ga-a 9.1.3傅里叶透镜类型
zaE!=-U 9.2空间光调制器
**ls 4CE< 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
GVdJ&d\x 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Q2!RFtXV 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
<(us(zbk] 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
==bT0-M.~ 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
dBW4%Zh 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
*#'&a(hB! 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
C Y)[{r 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
'RR,b*Ql 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
#Vm)wH3 9.6.1光电混合联合变换相关器
]oC7{OoX 9.6.2光学试验装置
{_4zm& 参考文献
y!\q', F 第10章激光扫描光学系统设计
0LP>3"Sm 10.1光束扫描器和扫描方式
L_>LxF43 10.1.1光束扫描器
cP0(Q+i7 10.1.2扫描方式
6%T_;"hb 10.2fθ透镜及像差要求
a & 6-QVk 10.2.1fθ透镜的特性
/j(<rz"j 10.2.2fθ透镜
参数确定
A{52T]9X 10.3前扫描光学系统设计
QRER[8]r$ 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
LM".]f!, 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
Vb~;"WABo 参考文献
PS??wlp7 第11章变焦光学系统设计
)KY U[ 11.1概述
77G4E ,] 11.1.1变焦原理
mS]soYTQ 11.1.2像差控制
{.UK{nA?sm 11.1.3最小移动距离
*@&V=l 11.1.4变焦
镜头的分类
/?6 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
v/3Vsd 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
+#g4Crb 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
0-U%R)Q 11.5变焦曲线及其绘制
o(xt%'L`t 参考文献
6Kd,(DI 第12章太赫兹光学系统设计
Uql7s:!,U 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
hQDl&A 12.1.1太赫兹简介
mzTM&@ 12.1.2太赫兹材料
0&2&F=fOa< 12.1.3太赫兹探测器
0U:9&jP, 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
4n.EA,:g:( 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
wpm $?X 12.2.2像质评价
$yMNdBI[ 12.330~70μm太赫兹物镜设计
$60]RCu 参考文献
T'VKZ5W !p4FK]B/u