《
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。
/#a$4 }2L 《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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+mY(6|1
V\
|b#?KL TCVJ[LbJ 绪论
*+ 7#z; 第1章光在各向同性介质中的传播特性
7L!k9"X`0F 1.1光波的特性
nPKj%g3h 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
TPrwC~\B/ 1.1.2几种特殊形式的光波
P6MT[ 1.1.3光波场的时域频率谱
$ZA71TzMV 1.1.4相速度和群速度
de"*<+ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
J~==<?j: 1.2光波在介质界面上的反射和折射
Q$3%aR-2 1.2.1反射定律和折射定律
P63f0F-G 1.2.2菲涅耳公式
H]SnM'Y 1.2.3反射率和透射率
L"IdD5`7T 1.2.4反射和折射的相位特性
z=!xN5 1.2.5反射和折射的偏振特性
NEX\+dtE~0 1.2.6全反射
v8LKv`I's 1.3光波在金属表面上的反射和折射
mF
"ctxE 例题
B$fL);l- 习题
$ED<:[3N +Ta7b) 第 2章光的干涉
wqw$6"~ 2.1双光束干涉
4h-y'&Z 2.1.1产生干涉的基本条件
"]sr4Jg= 2.1.2双光束干涉
=!Ok079{[ 2.2平行平板的多光束干涉
_Ab|<!a/R 2.3 光学薄膜
o0AREZ+I 2.3.1光学薄膜的反射特性
$} ~:x_[ 2.3.2薄膜波导
,9=a(j" 2.4典型干涉仪
|S/nq_g] 2.4.1迈克尔逊干涉仪
+YP,LDJ!v 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
}v`5
2.4.3法布里一珀罗干涉仪
`*WR[c 2.5光的相干性
O<fbO7.- 2.5.1光的相干性
3^8%/5$v 2.5.2干涉的定域性
`a]
/e 2.5.3 相干性的定量描述
MwiT1sB~ 2.5.4激光的相干性
gg933TLu(Q 例题
Tc{r}y[) 习题
@zE_fL pVLfZ?78 第3章光的衍射
z1s9[5 3.1衍射的基本理论
{eS!cZJ 3.1.1 光的衍射现象
7,Nd[
oL*7 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
rqifjsv 3.1.3基尔霍夫衍射公式
\T>f+0=4 3.2夫朗和费衍射
!YCYmxw# 3.2.1夫朗和费衍射装置
gwNv;g 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
ZfS-W&6Z 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
q_JES4ofx 3.2.4巴俾涅原理应用
EFhe`` 3.3菲涅耳衍射
[@Y?'={qE 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
{R\ "x| 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
O]`CSTv'_ 3.4光栅和波带片
AfyEFnY 3.4.1衍射光栅
^,@Rd\q 3.4.2波导光栅
s<tdn[d 3.4.3 全息光栅
4k}u`8 a 3.4.4波带片
n hS=t8H 3.5傅里叶光学基础
]QRhTz 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
)~s(7
4`} 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Gw$U0 HA[, 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
3}2'PC 3.6二元光学概论
&*r YY\I 3.6.1二元光学-
NJwcb=* 3.6.2二元光学元件
Jk 0;<2j 3.6.3元光学元件的制作
^|(F|Z 3.7 近场光学简介
Z#%4QIz? 例题
(Jy7 习题
v~9PS2 [*Wq6n 第4章光在各向异性介质中的
M5CFW >T 传播特性
R=xT \i{4h 4.1晶体的光学各向异性
V_$ BZm%8J 4.1.1 张量的基础知识
d?.ewsC 4.1_2晶体的介电张量
{b}Ri&oEOH 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
b~z1%? 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
n'K,* 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
!D!Q]M5oU 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
c\065#f! 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
,)[u<& 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
?v\A&d 4.4晶体光学元件
S)T~vK(n 4.4.1偏振器
De6WC*trq 4.4.2波片和补偿器
] K3^0S/ 4.5晶体的偏光干涉
~K 5eO- 4.5.1平行光的偏光干涉
fq48>"g* 4.5.2会聚光的偏光干涉
M| :wC 例题
[2"a~o\ 习题
p HXslmrD gG!L#J? 第5章晶体的感应双折射
]6bh #N;. 5.1 电光效应
s3Pr$h 5.1.1电光效应的描述
HZX(kYV 5.1.2晶体的线性电光效应
<%Zg;]2H` 5.1.3晶体的二次电光效应
9w9[0BX# 5.1.4晶体电光效应的应用举例
G~5EAeG 5.2声光效应
rVB,[4N 5.2.1弹光效应和弹光系数
jdqVS @SD 5.2.2声光衍射
0K<y
} 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
q$L=G 5.3.1 晶体的旋光效应
&mXJL3iN 5.3.2法拉第效应
WhQK3hnm 例题
S~X&^JvT 习题。
Xn@\p5< SaceIV%( 第6章光的吸收、色散和散射
{]BPSj{B 6.1光与介质相互作用的经典理论
c5C 2xE}T 6.2光的吸收'
jM]B\cvN 6.2.1匕吸收定律
4
;ybQ 6.2.2吸收光谱
W5z<+8R 6.3光的色散
`S$zwot 6.3.1色散率
\]uD"Jqv# 6.3.2 正常色散与反常色散
o
b;] 6.4光的散射
g?&_5)& 6.4.1光的散射现象
-!V+>.Oh 6.4.2瑞利散射
cLhHGwX=x 6.4.3米氏散射
I8~ .Vu2 6.4.4分子散射
,\8F27 6.4.5喇曼散射
7~& 例题
>n3w'b 习题
`s1>7XWf
eYNu78u 第7章几何光学基础
&BTgISYi 7.1几何光学的基本定律
m03D+@F 7.1.1波面、
光线和光束
Uao8#<CkvJ 7.1.2基本定律
3kqO5+,C 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
T1$=0VSEa+ 7.1.4单个界面成完善像
RBuerap 7.2单个折射球面的光路计算
u*}[fQ`aF 7.2.1符号法则
)bqSM&SO 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
^i+ d 3 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
'C[{cr.` 7.3单个折射球面的近轴区成像
(dvsGYT|. 7.3.1物像公式
:DWvH,{+& 7.3.2焦距及光焦度
,jH<i.2R 7.3.3高斯公式和牛顿公式
nUb0R~wr$G 7.3.4放大率
c+S<U* 7.3.5 拉亥不变量
X;:qnnO 7.4.球面反射镜成像
O2;iY_P7lV 7.4.1焦点和
焦距 qe^d6 7.4.2物像公式
)T0%<(J 7.4.3放大率
A$ 2 AYQ 7.5共轴球面
光学系统 vNWCv 7.5.1转面公式
=#=<%HPT 7.5.2拉亥公式
&BOq%*+ 7.5.3放大率公式
X%X`o%AqC 7.6薄
透镜成像
oz8z%*9( 7.6.1透镜的分类
v;6O# ta' 7.6.2 薄透镜成像
5z/*/F=X 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
FT'2J 7.7平面的折射成像
fI<|]c}P&J 7.7.1平面折射光路计算公式
xgp 6lO [ 7.7.2折射平面近轴区成像_
vD-m FC) 7.7.3折射平行平板的光路计算
ccR#<Pb6q 7.7.4折射平行平板的成像
OkNBP0e} 7.8平面镜和棱镜系统
Th.Mn}1%L 7.8_1平面镜成像
3bsuE^,.@ 7.8.2双平面镜系统成像
\|@u)n_ 7.8.3反射棱镜
;15j\{r 7.8.4反射棱镜的成像
pZxuV(QP` 7.8.5折射棱镜
'v^Zterr 例题
ob.Br:x 习题
|7CFm =# /BCL7 第8章理想光学系统
0%(.$c>:f 8.1理想光学系统的基点和基面
pLdZB9oD]C 8.1.1理想光学系统的基本特性
{D{'
\]+ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
*DDqa?gQb 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
x&
a<u@[wa 8.2理想光学系统的物像关系
e'l@M$^ 8.2.1图解法求像
HuI?kLfj\ 8.2.2理想光学系统成像公式
1Zo"Xb 8.2.3放大率
eo [eN. 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Dve+ #H6N 8.2.5光学系统基点的测量
'}5Yc, 8.3理想光学系统的组合
Hd_W5R 8.3.1双光组组合
[,a2A 8.3.2正切法
O3JBS^;V2 8.3.3截距法
"/kTEp 8.3.4无焦系统
b#
| 8.4厚透镜及其基点与基面
'kb|! 8.4.1 厚透镜基点一般公式
F1A7l"X] 8.4.2厚透镜基点
}!_ofe 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
vT=?UTq 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
aj`_*T"A 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
,9.-A-Yw 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
ix+sT|> 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
+1pY^#A 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
,ZWaTp*D/ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
bu:%"l 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
Hx?OCGj=S* 传播介质中的变化规律
5Tg[-tl 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
y#iQ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
9Hm>@dBhM 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
_&R lR 例题
s&)>gE\ 习题
;&} rO.0 MJ_]N+ 第9章光学系统像差基础和光路计算
_`~\zzUZ 9.1光学系统中的光阑
^rh{ 9.1.1光阑及其分类
e-EY]%JO 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
GwM(E^AG 9.1.3视场光阑和入/出窗
a,ZmDkzuv 9.2光学系统光阑对成像的影响
#V-0-n,` 9.2.1渐晕
[))TL 9.2.2 景深和焦深
MO%kUq|pg 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
?}ly`Js 9.3像差基本概念
P*:9u> 9.3.1像差的描述和分类
#`o]{UfW 9.3.2球差
GX#SCZ&}C 9.3.3 彗差
_j sJS<21 9.3.4像散
| k?r1dj%O 9.3.5场曲
hM "6-60 9.3.6畸变
3PUyua' 9.3.7位置色差(轴向色差)
M" vd/FV 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
vE{L `,\q 9.4光学系统中一般光路计算
U'p-Ko# 9.4.1光学系统计算光路的分类
Ql]+,^kA@ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
COc
t d 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
]9PQKC2& 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
]AB'POa 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
&xLCq&j1 9.5.1ZEMAX 基本概况
k0@*Up3{7 9.5.2ZEMAX设计环境
x2h5,.K 9.5.3光学系统结构的设定
f >$V:e([
9.5.4光学系统成像的分析
C3:CuoE X 9.5.5光学系统结构的优化
!4mg]~G 例题
hCpcX"wND 习题
JU3to_Io :d=:>_[ 第10章光学仪器的基本原理
o"j$*o= 10.1光辐射基本概念和规律
eufGU)M 10.1.1光辐射基本物理量
><wYk)0E 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
bw8[L;~%_ 10.1.3光亮度的传递规律
I%M"I0FV 10.2眼睛
*?3c2Jg=E 10.2.1 眼睛的结构
]$&N"&q 10.2.2眼睛的调节和适应
f)19sjAJk 10.2.3眼睛的缺陷与校正
;ZoEqMv 10.2.4眼睛的分辨率
LTw.w:"J 10.3放大镜
<`?V:};Q 10.3.1 视角放大率
&w%--!T 10.3.2放大镜的视角放大率
hl$X.O 10.3.3放大镜的光束限制
2(i|n= 10.4显微镜
4A)@,t9+ 10.4.1显微镜的结构及其成像
zVvL! 10.4.2显微镜的分辨率
ac!!1lwA 10.4.3视角放大率'
F3e1&aK6{ 10.4.4显微镜的聚光本领
c^1tXu|& 10.4.5显微镜的光束限制
R3|r`~@@ 10.5 望远镜
O9ar|8y 10.5.1望远镜的结构
({0:1*lF@ 10.5.2望远镜的分辨率
K_ Od u^ 10.5.3放大本领
bbs'>D3 10.5.4聚光本领
I=2b)"t0 10.6 物镜和目镜
F1u2SltR 10.6.1显微镜的物镜
fM`.v+ 10.6.2望远镜的物镜
i]15g@ 10.6.3目镜
T#GTNk!v 10.7望远系统外形尺寸设计举例
;6M [d 例题
.$]-::& 习题
fj97_Q= 习题参考答案
W1_.wN$,5 1ne3CA= 主要参考文献
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