《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。
A!R'/m'VG $\PU Y8 Ms-)S7tMz
r4b-.>w %pf9Yd0t 目录
v3<q_J'qT 第1章光学系统自动设计
+M<W8KF 1.1引言
4^:$|\?] 1.2像差的非线性
Q&/WVRD 1.3阻尼最小二乘法
wNmC1HOh 1.4ZEMAX的
优化函数和权
d;{k,rP6 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Bi>]s%zp 参考文献
amWKykVS5 第2章光学系统的像质评价
FwD
q@Oj 2.1成像光学系统
uJ0Wb$% 2.1.1光学传递函数
g2A#BMe'.$ 2.1.2相对畸变
Rgl cd 2.2非
成像光学系统
1X9J[5|ll 2.2.1点列图
UKPr[ 2.2.2点扩散函数
n+nZ;GJ5d 2.2.3衍射/几何能量曲线
{.J<^V 参考文献
v 7%}ey[ 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
#L57d 3.1非球面像差
Q8$;##hzt 3.1.1非球面应用概述
%Hhk
6tR, 3.1.2非球面数学模型
-"?~By}<C 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
W{~ y< `D 3.1.4非球面应用举例
c:<a"$ 3.2斯密特卡塞格林系统设计
_'*(-K5& 3.2.1卡塞格林系统简介
q$Ms7` a 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
4&v&XLkb 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
7U2B=]<e- 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
`7[!bCl 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
0|8cSE<
i
3.3.2加入非球面简化物镜结构
. i^@v<+ 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
7zIfsb 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
0Gu?;]GSv 3.4.2……非球面位置的选择
"bQi+@ 3.4.3矢高数据的查询
)g}G{9M^ 参考文献
`,4@;j<^@ 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
aIh} j, 4.1衍射光学元件及其特性
@.`k2lxGd~ 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
fzvyR2 I 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
*zW]IQ'A 参考文献
5u3KL
A 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
(]PH2<3t 5.1梯度折射率透镜及其特性
#zBqj;p 5.1.1梯度折射率光学概述
D0z[h(m 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
^YB2E* 5.1.3径向梯度折射率
(@;^uVJP 5.1.4梯度折射率光学系统像差
#&1gVkvp 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
afzx?ekdF 5.2.1总体设计方案
o2q-x2uB 5.2.2显微物镜的设计
7>0u
N| 5.2.3梯度折射率透镜设计
yO,Jgn 5.2.4转像透镜与场镜设计
0Ng?U+6 5.2.5管道内窥镜系统优化
]>%2,+5 5.2.6数值分析
o$V0(1N 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
VT=gb/W6)a 5.3.1光纤内窥镜工作原理
5?([jAOf 5.3.2阶跃型
光纤 w.#z>4#3- 5.3.3光纤物镜
k8%@PC$ 5.3.4内窥镜物镜设计
Sw5:T 参考文献
F^S]7{ 第6章红外光学系统设计
.k
+>T*c{ 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
pS}IU{#; 6.1.1红外辐射概述
1LAd5X 6.1.2红外光学材料
oN%zpz;OR 6.1.3红外探测器
axq~56"7E 6.2非制冷型红外成像系统
.GL@`7" 6.2.1红外光学系统的结构形式
l-S0Gn/'X 6.2.2红外光学系统设计的特点
#f/4%|t: 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
9)o@d`*
6.3.1初始结构的选取
yPs6_Qo!p 6.3.2设计过程的分析
)jg*u}u
0 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
'> n&3`r5 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
1eEML" 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
GIn%yB' 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
`!(%Rk 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
<5P*uZ 6.5.1温度变化对光学系统的影响
&K(y%ieIJ 6.5.2光学系统无热化设计方法
dUl"w`3 6.5.3光学系统无热化设计原理
)Q>Ao. 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
B& R?{y* 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
wu`+KUx 6.6.1冷光阑效率
>]C/ Q6 6.6.2二次成像系统结构
$5&~gHc, 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
I,HtW ), 参考文献
V\opC6*L_e 第7章紫外告警光学系统设计
!H{>c@i 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
O:pg+o& 7.1.1日盲紫外
DT)][V^w 7.1.2紫外材料
k;2.g$)W[c 7.1.3紫外探测器
<>Dw8?O
7.2日盲紫外球面光学系统设计
~TeOl|!lE+ 7.2.1系统初步优化
0a#v}w^* 7.2.2增大视场缩放焦距
(E&M[hH+ 7.2.3增加变量扩大视场
S]~5iO_bst 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
q9{)nU 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
/!A"[Tyt 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
!.q9:|oc 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
j(]O$" " 7.3.4几点讨论
4z26a 参考文献
/c 7z[| 第8章投影光学系统设计
;134$7!Y 8.1数字微镜阵列(DMD)
%7w8M{I R3 8.1.1DMD的结构及工作原理
ccPWfy_ 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
#7}M\\$M 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
t u{~:Z( 8.2特殊投影棱镜设计
zUZET'Bm9 8.2.1分光棱镜的特点
CSq|R-@<U 8.2.2分光棱镜的设计
?Tu=-ppw 8.3红外双波段共光路投影系统设计
KG9-ac 8.3.1初始结构的选择
gsM^Pu09ud 8.3.2红外双波段系统的优化
NA'45}fQ 参考文献
{;& U5<NO 第9章傅里叶变换光学系统设计
Az8ZA ~Op= 9.1傅里叶透镜
RWo7_X O 9.1.1透镜的相位调制作用
6NhGTLI 9.1.2透镜的傅里叶变换
T]tu#h{
a 9.1.3傅里叶透镜类型
rKI<! 9.2空间光调制器
un -h%-e| 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
ID!S}D 9.2.2电寻址液晶空间光调制器
Zv=pS
(9 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
e@TwZ6l 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
Ol+D"k~<C 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
YM'4=BlJHv 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
9#&H'mG 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
QRBx}!:NZ# 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
C4.GtY8,d 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
Y)1J8kq_ 9.6.1光电混合联合变换相关器
JS%LJ_J 9.6.2光学试验装置
HiU)q 参考文献
uL1lB@G@ 第10章激光扫描光学系统设计
Zl3e=sg= 10.1光束扫描器和扫描方式
CM++:Y vJ 10.1.1光束扫描器
|pWu|M _' 10.1.2扫描方式
HF_8661g 10.2fθ透镜及像差要求
#{J~
km / 10.2.1fθ透镜的特性
.Wy' 10.2.2fθ透镜
参数确定
|m"Gr)Gm 10.3前扫描光学系统设计
r hucBm 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
$L6R,%c 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
7H{1i 参考文献
su1fsoL0 第11章变焦光学系统设计
!bYVLFp=\_ 11.1概述
tp7$t# 11.1.1变焦原理
tcv(<0 11.1.2像差控制
3e1-w$z&S 11.1.3最小移动距离
j=M%*`@ 11.1.4变焦
镜头的分类
x< 2]UB` 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
HB'9&
11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
Z@&%"nO 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
Pvi2j&W84 11.5变焦曲线及其绘制
.IdbaH
_a 参考文献
!3k-' ),z& 第12章太赫兹光学系统设计
w(S~}'Sg*P 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
/NCN wAj7 12.1.1太赫兹简介
"B
(?|r% 12.1.2太赫兹材料
\ f+;X 12.1.3太赫兹探测器
5 D^#6h 4 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
fd>{UyU 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
Xnjl {` 12.2.2像质评价
Y3&,U 12.330~70μm太赫兹物镜设计
\OFmd!Cz 参考文献
W4 d32+V 9cP{u$