《
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。
PO]z'LD 《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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2/x+7F}w5 ^LX1&yT@ 绪论
a>G|t5w 第1章光在各向同性介质中的传播特性
la[xbv 1.1光波的特性
he;&KzEu 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
$ohIdpZLH2 1.1.2几种特殊形式的光波
;*[nZV> 1.1.3光波场的时域频率谱
]]J2#mN:n 1.1.4相速度和群速度
_p<s! 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
7kp$C?7K 1.2光波在介质界面上的反射和折射
YcBY[i0 1.2.1反射定律和折射定律
@or&GcQ* 1.2.2菲涅耳公式
U5[xW 1.2.3反射率和透射率
^duNEu0* 1.2.4反射和折射的相位特性
#%rXDGDS 1.2.5反射和折射的偏振特性
!
jm> 1.2.6全反射
}1f@>'o 1.3光波在金属表面上的反射和折射
4#{i 例题
ML^c-xY( 习题
7aj|-gZ 9#IKb:9k 第 2章光的干涉
_pnJ/YE 2.1双光束干涉
q["CT&0 2.1.1产生干涉的基本条件
za` 2.1.2双光束干涉
`BG{\3> 2.2平行平板的多光束干涉
G'{$$+U^K 2.3 光学薄膜
^F"Q~?D) 2.3.1光学薄膜的反射特性
yZE"t[q#O 2.3.2薄膜波导
llXyM */ 2.4典型干涉仪
Y9F!HM-` 2.4.1迈克尔逊干涉仪
}SR}ET&z 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
C:
@T5m 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
&'uFy0d, 2.5光的相干性
`9}\kn-</8 2.5.1光的相干性
QqA~y$'ut 2.5.2干涉的定域性
!/^i\)j>]( 2.5.3 相干性的定量描述
K4b#
y~@ 2.5.4激光的相干性
k>I[U}h 例题
j'Z};3y 习题
@0S3`[/U G%_6"s 第3章光的衍射
Yq-Nk:H| 3.1衍射的基本理论
Z[[o u?c 3.1.1 光的衍射现象
g!;k$`@{E' 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
]PJb 9$f2 3.1.3基尔霍夫衍射公式
.>NhC" 3.2夫朗和费衍射
Rd7Xs
3.2.1夫朗和费衍射装置
Fsv:SL+5 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
?&W1lYY 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
K<'L7>s3lA 3.2.4巴俾涅原理应用
$R4[TQY).! 3.3菲涅耳衍射
`!rH0]vy 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
RG1~)5AL~Y 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
KLK
'_)|CT 3.4光栅和波带片
/R7qR# 3.4.1衍射光栅
)xYv$6= 3.4.2波导光栅
/*\pm!]._^ 3.4.3 全息光栅
|d\rCq > 3.4.4波带片
b37P[Q3 3.5傅里叶光学基础
&"]Uh 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
d5mhk[p7\J 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
*)+1BYMo 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
iLiEh2%P 3.6二元光学概论
*vqlY[2Ax 3.6.1二元光学-
ij&_> 3.6.2二元光学元件
HO%atE$> 3.6.3元光学元件的制作
vX|ZPn# 3.7 近场光学简介
T7`9[ 例题
"X4L+]"$g 习题
ZS[(r-)$F Blv!%es 第4章光在各向异性介质中的
v3SH+Ej4 传播特性
!pY=\vK; 4.1晶体的光学各向异性
[!9dA.tF 4.1.1 张量的基础知识
<>\s#Jf/ 4.1_2晶体的介电张量
c^0YuBps[ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
ip6$Z3[) 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
`|@# ~ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
o;bK 7D 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
E=!=4"rZF 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
Zo`Ku+RL2' 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
Du@?j7&l=$ 4.4晶体光学元件
j.UQLi&` 4.4.1偏振器
O9y4.`a" 4.4.2波片和补偿器
5A(zQ'6 4.5晶体的偏光干涉
$t.i)wg + 4.5.1平行光的偏光干涉
Qx{k_ye`
4.5.2会聚光的偏光干涉
vowU+Y 例题
_cra_(b 习题
PAG.],"D ^wesuW@= 第5章晶体的感应双折射
`;Qw/xl_N 5.1 电光效应
{B^V_TX2 5.1.1电光效应的描述
:C6 5.1.2晶体的线性电光效应
"[(&$I 5.1.3晶体的二次电光效应
ds@X%L;_ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
z~tCag8I(k 5.2声光效应
u;1/.`NPB 5.2.1弹光效应和弹光系数
Uawf,57v< 5.2.2声光衍射
1n}q6oa= 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
!]]QbB 5.3.1 晶体的旋光效应
4u}"ng
5.3.2法拉第效应
+-_71rJc. 例题
0ox
8_l 习题。
cI}qMc m8KJ~02l# 第6章光的吸收、色散和散射
e.pm`%5bO 6.1光与介质相互作用的经典理论
R?aE:\A 6.2光的吸收'
6u-@_/O5R3 6.2.1匕吸收定律
]L0GIVIE 6.2.2吸收光谱
q-c9YOz_ 6.3光的色散
aq-`Bar 6.3.1色散率
#hinb[fQ 6.3.2 正常色散与反常色散
J6x#c`Y 6.4光的散射
dre@V(\;hQ 6.4.1光的散射现象
=%u\x=u| 6.4.2瑞利散射
8`bQ,E+2 6.4.3米氏散射
f8]Qn8 6.4.4分子散射
En&bwLu:s 6.4.5喇曼散射
a*4"j2j v 例题
,(aOTFQS 习题
_@es9 'qD5 第7章几何光学基础
w k1O*_76 7.1几何光学的基本定律
Fv!zS.)` 7.1.1波面、
光线和光束
gH87e 7.1.2基本定律
X4<!E# 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
=)Z!qjf1U 7.1.4单个界面成完善像
u<8 f;C_ 7.2单个折射球面的光路计算
3Cq/
o' 7.2.1符号法则
C+{du^c$ 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
EJqzh
i5 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
V,,/}f' 7.3单个折射球面的近轴区成像
5`:+NwXS2 7.3.1物像公式
JQVu&S 7.3.2焦距及光焦度
KX*Hev'K 7.3.3高斯公式和牛顿公式
HVb9YU+ 7.3.4放大率
xw60l&s.\L 7.3.5 拉亥不变量
NwQexYm1_ 7.4.球面反射镜成像
6;/>asf 7.4.1焦点和
焦距 HV:mS* e 7.4.2物像公式
.0x+b-x 7.4.3放大率
1$,t:/'-4 7.5共轴球面
光学系统 e@k`C{{C]o 7.5.1转面公式
jYwv+EXg 7.5.2拉亥公式
1VW;[ ocQ 7.5.3放大率公式
W#cr9"'Ta 7.6薄
透镜成像
@g|Eb}t 7.6.1透镜的分类
XOl]s?6H$ 7.6.2 薄透镜成像
bS
'a ) 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
N*t91 X 7.7平面的折射成像
muLt/.EZ 7.7.1平面折射光路计算公式
yQwj[ 7.7.2折射平面近轴区成像_
XQEGMaZ 7.7.3折射平行平板的光路计算
j7;v'eA`;7 7.7.4折射平行平板的成像
|_l\. 7.8平面镜和棱镜系统
GD1=Fb"&) 7.8_1平面镜成像
G?-27Jk8 7.8.2双平面镜系统成像
?p{xt$<p 7.8.3反射棱镜
L2ePWctq} 7.8.4反射棱镜的成像
j=v 1:E 7.8.5折射棱镜
yjvH)t/!. 例题
^G63GYh]y 习题
7^k`:Z *[*E|by 第8章理想光学系统
oRM EC7!A0 8.1理想光学系统的基点和基面
y:!MWZ 8.1.1理想光学系统的基本特性
.vRLK 8.1.2理想光学系统的基点和基面
STgl{# 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
8$avPD3jx 8.2理想光学系统的物像关系
mwFI89J' 8.2.1图解法求像
7BCCQsz< 8.2.2理想光学系统成像公式
qE6:`f 8.2.3放大率
8VvoPlo 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
fys@%PZq 8.2.5光学系统基点的测量
b?-%Uzp< 8.3理想光学系统的组合
oS)0,p 8.3.1双光组组合
-@ #b<"1 8.3.2正切法
Ah)OyO6 8.3.3截距法
{+f@7^/i. 8.3.4无焦系统
LGT\1u 8.4厚透镜及其基点与基面
(]0$^!YK 8.4.1 厚透镜基点一般公式
|0(Z)s, 8.4.2厚透镜基点
F#_7m C 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
lj.z> 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
DLE|ctzj[7 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
aKaqi}IT 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
JGIN<J85e 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
NFGC.< 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
JnCY O^Qj 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
[ (tgoh/ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
} oJ+2OepN 传播介质中的变化规律
P*/p x4;6 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
`Oys&]vb 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
T4T_32`XR 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
?)Lktn9% 例题
,oDZ:";
习题
r6]r+!63" mKZ?H$E%% 第9章光学系统像差基础和光路计算
n4)G g~PE 9.1光学系统中的光阑
yuswWc' 9.1.1光阑及其分类
8E/$nRfOd 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
wpY%"x#-+= 9.1.3视场光阑和入/出窗
N##T1 Qm) 9.2光学系统光阑对成像的影响
7&NRE"?G 9.2.1渐晕
z>k6 T4( 9.2.2 景深和焦深
@Th.= 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
-!">SY\ 9.3像差基本概念
yVQqz 9.3.1像差的描述和分类
}K;@$B6,@ 9.3.2球差
/{7x|ay] 9.3.3 彗差
M#})
9.3.4像散
xpFu$2T6P. 9.3.5场曲
)aquf<u@ 9.3.6畸变
\WouTn 9.3.7位置色差(轴向色差)
j]J2,J 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
X =S;8=N 9.4光学系统中一般光路计算
n_v c}ame 9.4.1光学系统计算光路的分类
0"u*K n 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
dz5bW> 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
:<ujk 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
-N5r[*> 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
s\o
</ZDo 9.5.1ZEMAX 基本概况
NNutpA}s 9.5.2ZEMAX设计环境
=DE5Wq19 9.5.3光学系统结构的设定
e@k
ti@ZJ 9.5.4光学系统成像的分析
CJjma=XH 9.5.5光学系统结构的优化
L7n->8Qk 例题
K]@6&H-b| 习题
lqqY5l6j BEPDyy 第10章光学仪器的基本原理
('
`) m 10.1光辐射基本概念和规律
M0c"wi@S_ 10.1.1光辐射基本物理量
(U!WD`Ym 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
PKdM-R'Z 10.1.3光亮度的传递规律
,2H5CFX/ 10.2眼睛
)^%,\l-! 10.2.1 眼睛的结构
Jd1eOeS 10.2.2眼睛的调节和适应
sXoBw.^Ir_ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
/CKkT.Le 10.2.4眼睛的分辨率
E'[pNU*"x- 10.3放大镜
CNbrXN 10.3.1 视角放大率
~DqNA%Mb 10.3.2放大镜的视角放大率
X~GZI*P 10.3.3放大镜的光束限制
M/d!&Bk 10.4显微镜
LdWeI 10.4.1显微镜的结构及其成像
HW.S~eLw* 10.4.2显微镜的分辨率
zd#qBj]g 10.4.3视角放大率'
|V!A!tB 10.4.4显微镜的聚光本领
5I T'u3V 10.4.5显微镜的光束限制
_z,/!>J 10.5 望远镜
.h~)|"uzW 10.5.1望远镜的结构
zRvYN 10.5.2望远镜的分辨率
h]@Xucc 10.5.3放大本领
$Ae/NwIlc 10.5.4聚光本领
N@Slc
0 10.6 物镜和目镜
ODv)-J 10.6.1显微镜的物镜
k qwS/s 10.6.2望远镜的物镜
.fo.mC@a 10.6.3目镜
.vpQ3m> 10.7望远系统外形尺寸设计举例
B TcxBh 例题
q;kMeE* 习题
h3@mN\=h' 习题参考答案
(CZRX9TT1 -fUz$Df/R 主要参考文献
6mRvuJ% ……
Mv4JF(,S J=4S\0Z* 市场价:¥42.00
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