《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。
0mi[|~x= <UL|%9=~ y!D`.' !>);}J!e] ( #"s!!b 目录
YD.^\E4o 第1章光学系统自动设计
1KR|i" 1.1引言
E"yf!* 1.2像差的非线性
~,65/O 1.3阻尼最小二乘法
{!?RG\EYN 1.4ZEMAX的
优化函数和权
`GWq3c5 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
%4KJ&R
(>[ 参考文献
#C7j|9Ew1] 第2章光学系统的像质评价
0e](N` 2.1成像光学系统
[$Bb'],k 2.1.1光学传递函数
>RnMzH/9 2.1.2相对畸变
lH>XIEj 2.2非
成像光学系统
H?^#zj`Ex+ 2.2.1点列图
J0! E@ 2.2.2点扩散函数
%$KO]
2.2.3衍射/几何能量曲线
Ax*~[$$~% 参考文献
}f'1x%RS^ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
$NRb' 3.1非球面像差
A:J{ 3.1.1非球面应用概述
Y--8v#t 3.1.2非球面数学模型
bD-Em#> 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
?0%TE\I8 3.1.4非球面应用举例
6+z]MT 3.2斯密特卡塞格林系统设计
GK%ovK 3.2.1卡塞格林系统简介
gQDK?aQX 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
\ \}/2#1=c 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
<BA&S
_=4 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
,LO-!\L 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
1y;zPJ<ntm 3.3.2加入非球面简化物镜结构
Z!eq / 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
r,KK%B 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
{3Wc<&D
C1 3.4.2……非球面位置的选择
_=x_"rzx 3.4.3矢高数据的查询
9Dw&b 参考文献
p00AcUTq 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
-Lb^O/ 4.1衍射光学元件及其特性
+N@F,3yNa 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
&/?jMyD@ 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
uy:=V}p 参考文献
5^/[] * 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
}O 5.1梯度折射率透镜及其特性
wCmv/m 5.1.1梯度折射率光学概述
&2igX?60 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
.x8$PXjPG 5.1.3径向梯度折射率
[1GEe 5.1.4梯度折射率光学系统像差
D:EF@il 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
H\bIO!vb 5.2.1总体设计方案
D|:sSld @ 5.2.2显微物镜的设计
TMsoQ82 5.2.3梯度折射率透镜设计
dhkpkt<G8 5.2.4转像透镜与场镜设计
nWu4HFi 5.2.5管道内窥镜系统优化
L{pg?#\yC 5.2.6数值分析
R!G7;m'N1 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
-`EoTXT*U 5.3.1光纤内窥镜工作原理
)&Bv\Tfjt 5.3.2阶跃型
光纤 N2e<Y_T 5.3.3光纤物镜
V+z)B+ 5.3.4内窥镜物镜设计
w'XgW0j{ 参考文献
i@L2W>{P 第6章红外光学系统设计
3fTI&2: 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
s\!vko'M 6.1.1红外辐射概述
Bdepvc}[# 6.1.2红外光学材料
#+k[[; 0 6.1.3红外探测器
![^h<Om 6.2非制冷型红外成像系统
{Z.@-Tl_ 6.2.1红外光学系统的结构形式
Am4(WXVQ 6.2.2红外光学系统设计的特点
+r_[Tj|Er 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
7d)' y 6.3.1初始结构的选取
MNC!3d(D\R 6.3.2设计过程的分析
koZp~W- 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
^i\1c-/ 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
v1)6")8o+ 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
{E|gV9g 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
pN_!|+$ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
>oDP(]YGg 6.5.1温度变化对光学系统的影响
k^jCB>b 6.5.2光学系统无热化设计方法
'bPo 5V| 6.5.3光学系统无热化设计原理
k)Wz b 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
^j}sS!p 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
wgrOW]e 6.6.1冷光阑效率
a0\UL"z#+ 6.6.2二次成像系统结构
iZk``5tPE 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
or`stBx 参考文献
[{$0E=&0 第7章紫外告警光学系统设计
n^#LB*q 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
%WR"85 7.1.1日盲紫外
+to9].O7y 7.1.2紫外材料
!3# }ZC2 7.1.3紫外探测器
]M;! ])b$ 7.2日盲紫外球面光学系统设计
Xm'K6JH' 7.2.1系统初步优化
Y'1V(5/& 7.2.2增大视场缩放焦距
^#se4qQ 7.2.3增加变量扩大视场
,$$$_+m\ 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
U:hC!t: 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
%QLYNuG 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
[zEP| 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
8-YrmP2k 7.3.4几点讨论
v"~I( kf$ 参考文献
W=]",< 第8章投影光学系统设计
7g+ ] 8.1数字微镜阵列(DMD)
Ct+% 8.1.1DMD的结构及工作原理
Qe.kNdT+_ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
IQ~7vk() 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
l}c2l' 8.2特殊投影棱镜设计
% 6.jh#C 8.2.1分光棱镜的特点
1G.gPx[ 8.2.2分光棱镜的设计
tta0sJ8i 8.3红外双波段共光路投影系统设计
S'p`ECfVMA 8.3.1初始结构的选择
DNBpIC5&6 8.3.2红外双波段系统的优化
I]1Hi?A2 参考文献
Gi4dgMVei 第9章傅里叶变换光学系统设计
,8nZzVo 9.1傅里叶透镜
@rE)xco 9.1.1透镜的相位调制作用
:=v{inN 9.1.2透镜的傅里叶变换
?Zp!AV 9.1.3傅里叶透镜类型
@6'E8NFl 9.2空间光调制器
HW Os@!cL 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
uA`PZ| 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
6 <S&~q 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
z}&C(m:al 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
9yw/-nA 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
h]$?~YE 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
})vr*[ 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
D-:<]D: 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
%ab)Gs 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
_5 tqO5' 9.6.1光电混合联合变换相关器
[iy;}5XK 9.6.2光学试验装置
Ab<Ok\e5 参考文献
Jd"s~n<>K 第10章激光扫描光学系统设计
q'@Ei4 10.1光束扫描器和扫描方式
JM lhBh 10.1.1光束扫描器
Er1u1@ 10.1.2扫描方式
~7WXjVZ 10.2fθ透镜及像差要求
m>dcb
6B+g 10.2.1fθ透镜的特性
05I39/T% 10.2.2fθ透镜
参数确定
:P~&
b P 10.3前扫描光学系统设计
'oQP:*Btl3 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
G5y 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
Cy:`pYxhd 参考文献
MYSc*G 第11章变焦光学系统设计
,Ysl$^\ 11.1概述
^J~A+CEf"W 11.1.1变焦原理
Ss! 3{VW 11.1.2像差控制
mKQST ]5 11.1.3最小移动距离
M2P@ & 11.1.4变焦
镜头的分类
|aAWWd5 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
i)PV{3v$J 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
jNG?2/P6& 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
VN-#R=D 11.5变焦曲线及其绘制
m?% H<4X 参考文献
f"<@6Axq 第12章太赫兹光学系统设计
Dke($Jr{ 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
4S0++Hp4 12.1.1太赫兹简介
RzJ}C T 12.1.2太赫兹材料
zo7XmUI3P 12.1.3太赫兹探测器
Dq%r
! ) 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
^ lc}FN 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
A~GtK\=; 12.2.2像质评价
>{qK]xj 12.330~70μm太赫兹物镜设计
$<
K)fbG 参考文献
_Z66[T+M !:O/|.+Vmf