《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。
@PT([1C V1&qgAy~ \i'Z(1
Kr5(fU ^6On^k[|fw 目录
;,}Dh/&E 第1章光学系统自动设计
J%u,qF}h 1.1引言
v YJ9G"E 1.2像差的非线性
Zz1nXUZ 1.3阻尼最小二乘法
)dd1B>ej] 1.4ZEMAX的
优化函数和权
a$j ~YUG_ 1.5ZEMAX优化设计的几点讨论
Yb=77(QV 参考文献
iInWw"VbKe 第2章光学系统的像质评价
F8S>Ld 2.1成像光学系统
e }Mf 2.1.1光学传递函数
eaC%&k 2.1.2相对畸变
q6,z 1A" 2.2非
成像光学系统
bksv2@ar 2.2.1点列图
)bWopc 2.2.2点扩散函数
uGv|!UQw 2.2.3衍射/几何能量曲线
P)l_ :;& 参考文献
!:PiQ19
'u 第3章非球面及其在现代光学系统中的应用
rz0)S
py6 3.1非球面像差
hvG D` 3.1.1非球面应用概述
?P}bl_ 3.1.2非球面数学模型
u"uL,w
1- 3.1.3非球面的光路计算及像差特性
35Yf,@VO 3.1.4非球面应用举例
j4<K0-? 3.2斯密特卡塞格林系统设计
D4b-Y[/" 3.2.1卡塞格林系统简介
&7i&"TNptP 3.2.2斯密特卡塞格林系统初始结构选取
Z5E; FGPb 3.2.3斯密特卡塞格林系统优化
P6&%`$ 3.3带有非球面的透射式红外摄远物镜设计
1uO2I&B 3.3.1透射式球面红外摄远物镜
!
,bQ;p3g| 3.3.2加入非球面简化物镜结构
ftG3!} 3.4ZEMAX非球面设计的几点讨论
;=7K*npT 3.4.1ZEMAX有关Conic数值的注意事项
&s(J:P$! 3.4.2……非球面位置的选择
d:kn%L6k_ 3.4.3矢高数据的查询
QgI[#d{ 参考文献
!> =ybRe 第4章衍射光学元件DOE及其在现代光学系统中的应用
[~u!*W 4.1衍射光学元件及其特性
ruQt0q,W3% 4.2ZEMAX二元光学元件的设计及评价
-V:HT
j 4.3带有衍射光学元件的长焦距平行光管设计
(6.uNLr 参考文献
lXg5UrW 第5章梯度折射率透镜及其在现代光学系统中的应用
D<m0G]Ht* 5.1梯度折射率透镜及其特性
LFI#wGhXVk 5.1.1梯度折射率光学概述
*f3S tX 5.1.2梯度折射率介质中的光线追迹
.L+XV y 5.1.3径向梯度折射率
8L,=E ap 5.1.4梯度折射率光学系统像差
+SR{FF 5.2基于梯度折射率透镜的管道内窥镜设计
oNtoqYwH 5.2.1总体设计方案
hJ$9Hb 5.2.2显微物镜的设计
n m<?oI*\ 5.2.3梯度折射率透镜设计
BZ=I/L 5.2.4转像透镜与场镜设计
\XPGA uEo 5.2.5管道内窥镜系统优化
=#/Kg_RKL 5.2.6数值分析
{nbT$3=Zt 5.3基于阶跃型折射率透镜的医用内窥镜设计
veHe
5.3.1光纤内窥镜工作原理
r=&,2meo 5.3.2阶跃型
光纤 K8aqC{ 5.3.3光纤物镜
.07`nIs" 5.3.4内窥镜物镜设计
'Y /0:) 参考文献
p"#\E0GM 第6章红外光学系统设计
R!%nzL@e&` 6.1热辐射、红外材料及红外探测器
Jup)A`64 6.1.1红外辐射概述
{G Jl<G1 6.1.2红外光学材料
6q\*{_CPB 6.1.3红外探测器
@uH!n~QV 6.2非制冷型红外成像系统
[Q0V 5P~Q' 6.2.1红外光学系统的结构形式
^3TNj
6.2.2红外光学系统设计的特点
a8f#q]TyQ 6.3非制冷型红外导弹导引头光学系统设计
>Jmla~A 6.3.1初始结构的选取
ly-(F2 6.3.2设计过程的分析
N^dQX,j 6.4红外双波段共光路摄远物镜设计
=w!ik9 6.4.1双波段红外光学系统结构形式的选取
pY`$k#5 6.4.2红外双波段光学系统的像差校正
CtXbAcN2B 6.4.3双波段红外摄远物镜优化实例
Td'Mc-/ 6.5红外长波无热化摄远物镜设计
4kjfYf@A 6.5.1温度变化对光学系统的影响
jZ|M$I3* 6.5.2光学系统无热化设计方法
R(d<PlZ 6.5.3光学系统无热化设计原理
g#=<;X2 6.5.4红外长波无热化摄远物镜设计实例
KGYbPty} 6.6制冷型红外长波摄远物镜设计
=3.dgtH 6.6.1冷光阑效率
GLn=*Dh# 6.6.2二次成像系统结构
' @RF 6.6.3红外长波制冷型消热差摄远物镜设计实例分析
Y
{^*y 参考文献
E ?Mgbd3 第7章紫外告警光学系统设计
bGCC?}\ 7.1日盲紫外、紫外材料及紫外ICCD
3'Y-~^ml| 7.1.1日盲紫外
'9zW#b 7.1.2紫外材料
c|k_[8L 7.1.3紫外探测器
nbF<K? 7.2日盲紫外球面光学系统设计
TKR#YJQ?K 7.2.1系统初步优化
|Dn Zk3M, 7.2.2增大视场缩放焦距
vN'+5*Cgy6 7.2.3增加变量扩大视场
8YFG*HSa 7.3日盲紫外折衍混合光学系统设计
5c` ;~ 7.3.1视场25°、相对口径1:4球面系统设计
LN|(Z* 7.3.2视场46°、相对口径1:4折衍混合光学系统设计
+6#$6 hG 7.3.3视场46°、相对口径1:3.5折衍混合光学系统设计
zr/v .$< 7.3.4几点讨论
i%-yR DIX 参考文献
|%C2 cx 第8章投影光学系统设计
gsbr8zwG, 8.1数字微镜阵列(DMD)
^eh.Iml'@ 8.1.1DMD的结构及工作原理
;OlnIxH(W 8.1.2DMD红外景象生成器光学系统的组成
)Ka-vX)D@ 8.1.3基于DMD的红外投影技术的优点
~HB#7+b 8.2特殊投影棱镜设计
E`o_R=% 8.2.1分光棱镜的特点
~_fc=^o 8.2.2分光棱镜的设计
x95s%29RS 8.3红外双波段共光路投影系统设计
"E\vdhk 8.3.1初始结构的选择
A0<g8pv 8.3.2红外双波段系统的优化
J"C9z{[Z& 参考文献
0vqVE]C 第9章傅里叶变换光学系统设计
SZF 8InyF 9.1傅里叶透镜
X"!j_*&ED 9.1.1透镜的相位调制作用
g8Ex$,\, 9.1.2透镜的傅里叶变换
~#E&E%sJ 9.1.3傅里叶透镜类型
V
vrsf6l] 9.2空间光调制器
|dgiW"tUm 9.2.1光寻址液晶空间光调制器
8\rca:cF
9.2.2电寻址液晶空间光调制器
"z{/*uM2< 9.3傅里叶透镜设计的几点讨论
G}8tFo.d1 9.3.1傅里叶变换透镜的截止频率
#c:s2EL 9.3.2傅里叶透镜的信息容量
\6|y~5Hw{r 9.3.3傅里叶变换透镜设计要求
0`x>p6.)G 9.4双分离傅里叶变换透镜设计
K,g6y#1" 9.5双远距型傅里叶变换透镜设计
}_nBegv 9.6傅里叶变换透镜在联合变换相关器中的应用
"du(BZw 9.6.1光电混合联合变换相关器
^*}D*=>\ 9.6.2光学试验装置
nnyT,e% 参考文献
~^2w)-N 第10章激光扫描光学系统设计
f6Y?),` 10.1光束扫描器和扫描方式
n+8YTjd 10.1.1光束扫描器
M2Nh3ijr 10.1.2扫描方式
%unn{92) 10.2fθ透镜及像差要求
KNeVSZT 10.2.1fθ透镜的特性
8xLQ"
l+" 10.2.2fθ透镜
参数确定
E{T3Xwg 10.3前扫描光学系统设计
zIF1A*UH 10.3.1激光10.6μm扫描透镜设计
Xex7Lr& 10.3.2激光0.65μm扫描透镜设计
6]1RxrAV 参考文献
~ EBaVl ({ 第11章变焦光学系统设计
;5/Se"Nd 11.1概述
^UvL1+ 11.1.1变焦原理
6|EOB~| 11.1.2像差控制
nOPB*{r| 11.1.3最小移动距离
I0F[Z\U 11.1.4变焦
镜头的分类
}ekNZNcuM 11.2光学补偿法0.486~0.656μm2倍变焦光学系统设计
Z?eTjkNS# 11.3机械补偿法红外8~12μm10倍变焦光学系统设计
4BMu0["6|s 11.4机械补偿10倍制冷型中波红外变焦物镜设计
&u:U"j 11.5变焦曲线及其绘制
X?haHM#] 参考文献
+PYV-@q 第12章太赫兹光学系统设计
}@bp v 12.1太赫兹、太赫兹材料及其探测器
&b@_ah+f 12.1.1太赫兹简介
< dE7+w 12.1.2太赫兹材料
GG#-x$jK 12.1.3太赫兹探测器
.uA
O.< 12.250~100μm太赫兹光学系统设计
#X)DFAtb 12.2.1初始结构确定及设计过程分析
`lY-/Ty 12.2.2像质评价
/uWUQ#9 12.330~70μm太赫兹物镜设计
L"YQji! 参考文献
(hwzA
*(c vVB WhY]