《
物理光学与
应用光学》(第2版)分10章讨论了光在各向同性介质、各向异性介质中的传播规律,光的干涉、衍射、偏振特性,介绍了光电子技术应用中非常重要的感应双折射和光传播特性的控制,光的吸收、色散和散射现象,应用光学的基础知识和光在光学仪器中的传播及成像特性等。
4o5t#qP5$S 《物理光学与应用光学》(第2版)以光的电磁理论为理论基础,以物理光学与应用光学为主体内容。第1~4章讨论了光在各向同性介质、各向异性介质中的传播规律,光的干涉、衍射、偏振特性,突出了光学原理在光电子技术中的应用和进展,加强了光的相干性内容,介绍了傅里叶光学、近场光学和二元光学的基础。第5章介绍了光电子技术应用中非常重要的感应双折射和光传播特性的控制。第6章介绍了光的吸收、色散和散射现象。第7~10章介绍了应用光学的基础知识和光在光学仪器中的传播及成像特性。
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,eS)e+yzc2 d&>^&>?$zh 绪论
"\yT7?}, 第1章光在各向同性介质中的传播特性
4^<?Wq~ 1.1光波的特性
I7]8Y=xf 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
gs`q6f%( 1.1.2几种特殊形式的光波
.T`%tJ-Em 1.1.3光波场的时域频率谱
CAf6:^0 1.1.4相速度和群速度
-mh3DhJ, 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
g<qaXv 1.2光波在介质界面上的反射和折射
{_*yGK48n 1.2.1反射定律和折射定律
~&uHbTq 1.2.2菲涅耳公式
~"A0Rs= 1.2.3反射率和透射率
c &c@M$ 1.2.4反射和折射的相位特性
'Pbr
v 1.2.5反射和折射的偏振特性
:k#HW6p 1.2.6全反射
2~[juWbz 1.3光波在金属表面上的反射和折射
t_1LL >R 例题
VIbq:U 习题
[V`r^ K(|}dl: 第 2章光的干涉
f6p/5]=J26 2.1双光束干涉
yf,z$CR 2.1.1产生干涉的基本条件
+ZX{>:vo 2.1.2双光束干涉
F"mmLao 2.2平行平板的多光束干涉
EdX$(scu~B 2.3 光学薄膜
!VzC&>'v^9 2.3.1光学薄膜的反射特性
"r2 r 2.3.2薄膜波导
?V=CB,^ 2.4典型干涉仪
9-
#R)4_ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
Dt1jW 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
Gq P5Kx+= 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
8FhdN 2.5光的相干性
2Khv>#l
2.5.1光的相干性
ee=D1 qNu; 2.5.2干涉的定域性
|':{lH6+1 2.5.3 相干性的定量描述
_e2=ado 2.5.4激光的相干性
d_P` qA 例题
_u Il 习题
z(~_AN M4, $pz/?>! 第3章光的衍射
1.>m@Slr> 3.1衍射的基本理论
&M[?h}B6 3.1.1 光的衍射现象
VtohL+ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
Fj!U|l\_9 3.1.3基尔霍夫衍射公式
*NQ/UXE 3.2夫朗和费衍射
to&m4+5?6 3.2.1夫朗和费衍射装置
8?C5L8) 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
mp3s-YfRc 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
oL<St$1 3.2.4巴俾涅原理应用
./~(7o$ 3.3菲涅耳衍射
Yr|4Fl~U 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
D43z9z-:L 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
AOx[ 3.4光栅和波带片
w2J<WC+_< 3.4.1衍射光栅
8b=_Y; 3.4.2波导光栅
TsZ@ 3.4.3 全息光栅
@%SQFu@FJ 3.4.4波带片
K,UMqAmk 3.5傅里叶光学基础
>R=|Wo`Ri 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
jj>]9z 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
A %-6`> 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
p b,. r 3.6二元光学概论
b`_Q8 J 3.6.1二元光学-
XX~,>Q}H= 3.6.2二元光学元件
IGN1gs 3.6.3元光学元件的制作
aQ~s`^D 3.7 近场光学简介
[/ZO q 例题
x)VJFuqy 习题
y?#
Loe 0CvUc>Pj`" 第4章光在各向异性介质中的
i6N',&jFU 传播特性
2?i7UvV 4.1晶体的光学各向异性
GKCroyor 4.1.1 张量的基础知识
C7?/%7{ 4.1_2晶体的介电张量
92-I~
!d 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
wNX]7wMX 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
^C%<l(b 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
2TuU2 f. 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
I2DpRMy 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
i?;Kq~, 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
?1".;foZ 4.4晶体光学元件
2+O'9F_v 4.4.1偏振器
,[;G|et 4.4.2波片和补偿器
=Runf
+} 4.5晶体的偏光干涉
U;I9 bK8 4.5.1平行光的偏光干涉
0(btA~'* 4.5.2会聚光的偏光干涉
]R? 4{t4 例题
mcok/,/ 习题
8r!zBKq2~ P>6{&( 第5章晶体的感应双折射
_aMF?Pj~m 5.1 电光效应
Qci]i)s$js 5.1.1电光效应的描述
b>$S<td 5.1.2晶体的线性电光效应
?hM64jI| 5.1.3晶体的二次电光效应
>i
O!*&Y> 5.1.4晶体电光效应的应用举例
O1kl70,`R 5.2声光效应
\di= 5.2.1弹光效应和弹光系数
&~w}_Fjk 5.2.2声光衍射
DeYV$W
B 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
P
}uOJVQ_ 5.3.1 晶体的旋光效应
Cls%M5MH 5.3.2法拉第效应
%K
QQ,{ b 例题
iyog`s c 习题。
Xx(T">]vJ .[ mRM 第6章光的吸收、色散和散射
wdZ/Xp9] 6.1光与介质相互作用的经典理论
PxE3K-S)G 6.2光的吸收'
L_s:l9!r 6.2.1匕吸收定律
8.~kK<)! 6.2.2吸收光谱
PYzvCf`? 6.3光的色散
Q5_o/wk 6.3.1色散率
Q3SS/eNP 6.3.2 正常色散与反常色散
bJ;'`sw1 6.4光的散射
sNwI0o 6.4.1光的散射现象
bYPK h 6.4.2瑞利散射
yiI1x*^ 6.4.3米氏散射
,v&(Y Od 6.4.4分子散射
bs'n+:X` 6.4.5喇曼散射
{}Za_(Y,] 例题
YnP5i#" 习题
A +)`ZTuO YgoBHE0# 第7章几何光学基础
rXU\ 7.1几何光学的基本定律
K_-MYs. 7.1.1波面、
光线和光束
as_PoCoss 7.1.2基本定律
~3 bPIg7D 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
$tS}LN_!
7.1.4单个界面成完善像
NgCvVWto 7.2单个折射球面的光路计算
k#rBB 7.2.1符号法则
IaXeRq?< 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
8&aq/4:q0 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
K96<M);:g 7.3单个折射球面的近轴区成像
U b!(H^zu 7.3.1物像公式
L,@lp 7.3.2焦距及光焦度
N8FF3}>
g 7.3.3高斯公式和牛顿公式
D5HZ2cz|a 7.3.4放大率
#N cK
X 7.3.5 拉亥不变量
1y4 7.4.球面反射镜成像
7Rt9od<
)! 7.4.1焦点和
焦距 k)Qtfj}uij 7.4.2物像公式
E+w<RNBmz 7.4.3放大率
H'hpEwG 7.5共轴球面
光学系统 o.l-7 7.5.1转面公式
j,dR,N d 7.5.2拉亥公式
(*)hD(C5 7.5.3放大率公式
^]-6u:J! 7.6薄
透镜成像
,nB5/Lx 7.6.1透镜的分类
NTI+ 7.6.2 薄透镜成像
igR";OQk 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
FG*r'tC~r 7.7平面的折射成像
A$:U'ZG_ 7.7.1平面折射光路计算公式
>&5DsV.B 7.7.2折射平面近轴区成像_
0=E]cQwh 7.7.3折射平行平板的光路计算
1PV'?tXp( 7.7.4折射平行平板的成像
s}% M4 7.8平面镜和棱镜系统
>s?S+W[L 7.8_1平面镜成像
`lt"[K< 7.8.2双平面镜系统成像
2V;PYI 7.8.3反射棱镜
:A'y+MnK< 7.8.4反射棱镜的成像
-pXSSa;O9 7.8.5折射棱镜
pD#rnp>WWt 例题
M1iS(x 习题
QW(Mz Hg 8q}q{8 第8章理想光学系统
"5wa91* 8.1理想光学系统的基点和基面
O+Y6N 8.1.1理想光学系统的基本特性
u($!z^h 8.1.2理想光学系统的基点和基面
` v@m-j6 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
psMvq@> 8.2理想光学系统的物像关系
Y\?"WGL)p 8.2.1图解法求像
`,TzQ 8.2.2理想光学系统成像公式
"mvt>X 8.2.3放大率
(rm?jDm 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
JB[~;nLlC 8.2.5光学系统基点的测量
EGF '"L 8.3理想光学系统的组合
\ Et3|Iv 8.3.1双光组组合
r:ptQo`1- 8.3.2正切法
l#Y,R 0 8.3.3截距法
e [mm 8.3.4无焦系统
Q:k}Jl 8.4厚透镜及其基点与基面
FZslv"F 8.4.1 厚透镜基点一般公式
;P%1j| 7 8.4.2厚透镜基点
!58@pLJw 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
PKg@[<g43 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
|_aa&v~ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
&H/'rd0M 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
DjQFi 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
65$+{s 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
z !rL
s76 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
"8jf81V* 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
#-i>;Rt 传播介质中的变化规律
\B,@`dw 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
{dMsz
8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
9c,'k#k 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
My[pr_xg 例题
MPg)=LI 习题
Y;^l%ePuW T{ XS")Vw 第9章光学系统像差基础和光路计算
k],Q9 9.1光学系统中的光阑
SdxDa 9.1.1光阑及其分类
W^LY'ypT 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
peuZ&yK+" 9.1.3视场光阑和入/出窗
r8rgY42 9.2光学系统光阑对成像的影响
k(7&N0V%zz 9.2.1渐晕
;1O_M9 9.2.2 景深和焦深
>T3- 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
Nk VK 9.3像差基本概念
&n}f? 9.3.1像差的描述和分类
!_D0vI; 9.3.2球差
KD7dye 9.3.3 彗差
Rmt~,cW!\ 9.3.4像散
[KaAXv
.X 9.3.5场曲
Yz"#^j}Kg 9.3.6畸变
j8{i#;s!" 9.3.7位置色差(轴向色差)
?5|>@> 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
suiS&$-E 9.4光学系统中一般光路计算
.A{tQ1&_ 9.4.1光学系统计算光路的分类
Ed,~1GanY 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
j0S#>t 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
ju8q?Nyhs 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
\[_t]'p 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
J0\Fhe0' 9.5.1ZEMAX 基本概况
z] PSpUd 9.5.2ZEMAX设计环境
-)]Yr #Q 9.5.3光学系统结构的设定
`nv~NLkl 9.5.4光学系统成像的分析
#crQ1p) \ 9.5.5光学系统结构的优化
%D}kD6= 例题
?o4C; 习题
T?soJ]A O%zU-_|* 第10章光学仪器的基本原理
tip+q d 10.1光辐射基本概念和规律
mD0f<gJ1 10.1.1光辐射基本物理量
w/S%YW3* 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
A8fOQ 10.1.3光亮度的传递规律
eH3JyzzP, 10.2眼睛
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