《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。
9;yn}\N ` A?G IBjs -st7_3
)m3q2W IPuA#C 目录
tU"raP^= 第1章光学系统自动设计
2!N8rHRt 1.1引言
~}Z\:#U 1.2像差的非线性
,n!vsIN 1.3阻尼最小二乘法
4E44Hzs 1.4ZEMAX的
优化函数和权
lq.Te,Y%w 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
yV)m"j 参考文献
,wwZI`>- 第2章光学系统的像质评价
zb6ju]2 2.1成像光学系统
]0D}T'wM 2.1.1光学传递函数
u6:pV.p 2.1.2相对畸变
Qy#)Gxp 2.2非
成像光学系统
K}[>T(0E 2.2.1点列图
&Bx
J 2.2.2点扩散函数
[NnauItI 2.2.3衍射/几何能量曲线
HG/p$L* 参考文献
F>]#}_ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
BiE08,nj 3.1非球面像差
Ou'?]{ 3.1.1非球面应用概述
v+6@cC 3.1.2非球面数学模型
uhN%Aj\iu( 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
EoX_KG{ 3.1.4非球面应用举例
DjMf,wX-{ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
S\y%4}j 3.2.1卡塞格林系统简介
]IJRnVp% 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
x0a.!
3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
r%Rs0)$yj 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
{|9}+
@5Q1 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
}~Q"s2 3.3.2加入非球面简化物镜结构
9ykM3 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
9^P2I)aD 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
+.[\g|G 3.4.2……非球面位置的选择
3*DXE9gA9 3.4.3矢高数据的查询
g|P C$p-z+ 参考文献
Y^$HrI(vq 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
P+e KZo 4.1衍射光学元件及其特性
%u?HF4S' 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
Np)3+!^1" 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
HOt>}x 参考文献
U7&x rif 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
4n
3Tp{Y} 5.1梯度折射率透镜及其特性
mxrG)n6Y 5.1.1梯度折射率光学概述
L{g E'jCC 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
Z.&\=qiY 5.1.3径向梯度折射率
~E4"}n[3A# 5.1.4梯度折射率光学系统像差
T+"f]v 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
=fc:6JR 5.2.1总体设计方案
\d.F82 5.2.2显微物镜的设计
yI:#
|w| 5.2.3梯度折射率透镜设计
? y},, 5.2.4转像透镜与场镜设计
V6iL5& 5.2.5管道内窥镜系统优化
>L((2wfiN 5.2.6数值分析
@-.? B 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
mkvvNm3 5.3.1光纤内窥镜工作原理
Ex@`O+ 5.3.2阶跃型
光纤 y_F}s9wj 5.3.3光纤物镜
@^nu#R 5.3.4内窥镜物镜设计
bggusK< 参考文献
p5c8YfM 第6章红外光学系统设计
Y{Ap80'\6 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
O^{1RV3:,T 6.1.1红外辐射概述
V7CoZnz 6.1.2红外光学材料
(VHND%7P 6.1.3红外探测器
Uv?'m&_ 6.2非制冷型红外成像系统
?`sy%G 6.2.1红外光学系统的结构形式
lHBI 6.2.2红外光学系统设计的特点
SVP:D3) 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
[_DPxM=V 6.3.1初始结构的选取
sB}]yw 6.3.2设计过程的分析
'|K.k6 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
K6\` __mLf 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
2V#6q,2 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
ayp b 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
;cP8 ?U 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
[p;*r)f2} 6.5.1温度变化对光学系统的影响
Yt1mB[&f^ 6.5.2光学系统无热化设计方法
#JNy 6.5.3光学系统无热化设计原理
" mj^+u- 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
G^h_YjR`* 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
T@+ClZi 6.6.1冷光阑效率
i1*C{Lf;%) 6.6.2二次成像系统结构
\&|CM8A 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
MB$a82bY 参考文献
f>iuHR*EXB 第7章紫外告警光学系统设计
2PC5^Ni/9@ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
!c8L[/L 7.1.1日盲紫外
2YQ#-M 7.1.2紫外材料
XDmbm*~i 7.1.3紫外探测器
u]vPy
ria 7.2日盲紫外球面光学系统设计
to3?$-L 7.2.1系统初步优化
_'iDF 7.2.2增大视场缩放焦距
X B I;Lg 7.2.3增加变量扩大视场
fp !:u 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
/5a;_ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
)5l u.R% 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
~
l )t|'6 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
xEoip?O?7F 7.3.4几点讨论
R$0U<(/ 参考文献
;<6"JP>0 第8章投影光学系统设计
)h"Fla 8.1数字微镜阵列(DMD)
Bhuw(KeB 8.1.1DMD的结构及工作原理
jn=ug42d 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
yjZ2 if 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
CyTFb$Z 8.2特殊投影棱镜设计
WM< \e 8.2.1分光棱镜的特点
nk08>veG 8.2.2分光棱镜的设计
o<\6Rm 8.3红外双波段共光路投影系统设计
edN8-P( 8.3.1初始结构的选择
"@t-Cy:!O 8.3.2红外双波段系统的优化
#
cWHDRLX 参考文献
9+VF<;Xw 第9章傅里叶变换光学系统设计
!A-;NGxE 9.1傅里叶透镜
m# ad6
\ 9.1.1透镜的相位调制作用
x`2pr 9.1.2透镜的傅里叶变换
]Y5dl;xrM) 9.1.3傅里叶透镜类型
kkfCAM 9.2空间光调制器
Fzs>J&sY& 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
5ZsDgOeY 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
8&Wx@QI 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
F ?mA1T>x 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
@,6ST0xT ( 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
Y@:3 B:m# 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
sFx$>:$ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
lZ a?Y@ 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
+FBi5h 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
\9jpCNdJ 9.6.1光电混合联合变换相关器
RK3.- 9.6.2光学试验装置
;$6x=uZ 参考文献
1Zq 第10章激光扫描光学系统设计
7-g^2sa'( 10.1光束扫描器和扫描方式
R<j<.h 10.1.1光束扫描器
*^6k[3VY 10.1.2扫描方式
rgT%XhUS6f 10.2fθ透镜及像差要求
e[p^p!a 10.2.1fθ透镜的特性
0#
UAjT3 10.2.2fθ透镜
参数确定
8l?w=)Qy 10.3前扫描光学系统设计
R`3x=q
10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
8>v7v&Bh| 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
`vH&K{ 参考文献
'Z$jBL 第11章变焦光学系统设计
B%(K0`G#X 11.1概述
}!knU3J 11.1.1变焦原理
_DrnL}9I7 11.1.2像差控制
B{4"$Mi 11.1.3最小移动距离
w*2^/zh 11.1.4变焦
镜头的分类
])68wqD 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
AG=9b 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
PIpWa$b 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
1J+3a-0 11.5变焦曲线及其绘制
`x< 0A 参考文献
/ (.'*biQ 第12章太赫兹光学系统设计
!r2}59J 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
ZnQ27FcW 12.1.1太赫兹简介
K9}jR@jy$ 12.1.2太赫兹材料
dc)wu] 12.1.3太赫兹探测器
Tu'E{Hw 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
:(RL8 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
<JJkki 12.2.2像质评价
i!y\WaCp 12.330~70μm太赫兹物镜设计
B
;;cbY 参考文献
@u<0_r
t ju r1!rg%