《
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。
/,2rjJ#b 《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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2z\e\I
tlQC6Fb# ,$N#Us(Wa 绪论
-_em%o3XC 第1章光在各向同性介质中的传播特性
yz8jU*H 1.1光波的特性
eM2|c3/ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
BhkoSkr 1.1.2几种特殊形式的光波
G69GoT 1.1.3光波场的时域频率谱
+.kfU)6@ 1.1.4相速度和群速度
d|lpec 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
cE\>f8 I 1.2光波在介质界面上的反射和折射
hr/o<#OW 1.2.1反射定律和折射定律
n<7u>;SJQ 1.2.2菲涅耳公式
]Y`Ib0$ 1.2.3反射率和透射率
$!B}$I;cd 1.2.4反射和折射的相位特性
,[e\cnq[ 1.2.5反射和折射的偏振特性
E=$p^s 1.2.6全反射
3I $>uR 1.3光波在金属表面上的反射和折射
<%P2qgz5 例题
-1u9t4+` 习题
H,y4`p 0 }Wh6zT) 第 2章光的干涉
=r9r~SR# 2.1双光束干涉
&%mXYj3y5 2.1.1产生干涉的基本条件
mbxbEqz 2.1.2双光束干涉
!)pdamdA 2.2平行平板的多光束干涉
Ef)yQ 2.3 光学薄膜
2VGg 6% 2.3.1光学薄膜的反射特性
f-SuM% S_ 2.3.2薄膜波导
Hy_;nN+e 2.4典型干涉仪
Fmr}o(q1 2.4.1迈克尔逊干涉仪
-7{$Vj 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
yZkyC'/ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
+>\id~c( 2.5光的相干性
!mMpb/&&S 2.5.1光的相干性
\ck+GW4& 2.5.2干涉的定域性
fo0+dzazY 2.5.3 相干性的定量描述
i+{yMol1 2.5.4激光的相干性
OI}cs2m 例题
~*W!mlg 习题
8|%^3O 0X Zd:Taieh@ 第3章光的衍射
>znRyQ~bM 3.1衍射的基本理论
n$n7-7 3.1.1 光的衍射现象
'#/G,%m<!i 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
alq%H}FF 3.1.3基尔霍夫衍射公式
De&6 9 3.2夫朗和费衍射
m3<+yz$!r 3.2.1夫朗和费衍射装置
BV#78,8( 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
NnT g3:. 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
T~_/Vi 3.2.4巴俾涅原理应用
=#gEB#$x: 3.3菲涅耳衍射
}Gyqq6Aeb 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
fw6UhG 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
\>QF(J [8 3.4光栅和波带片
Xx:F)A8O 3.4.1衍射光栅
.iX# A<E} 3.4.2波导光栅
~{,X3-S_H 3.4.3 全息光栅
L|@y&di 3.4.4波带片
*3/T;x. 3.5傅里叶光学基础
e[_m<e 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
MY#
3.5.2光波衍射的傅里叶分析
$-}e; V Zb 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
c(;a=n(E# 3.6二元光学概论
*jIqAhs0{ 3.6.1二元光学-
v[e:qi&fG 3.6.2二元光学元件
3I\n_V< 3.6.3元光学元件的制作
/zDi9W*~1 3.7 近场光学简介
2owEw*5jl/ 例题
W6 H,6v 习题
Bw%Qbs0Q k@ZLg9 第4章光在各向异性介质中的
Suk 传播特性
4lhw3,5 4.1晶体的光学各向异性
#jA[9gWI 4.1.1 张量的基础知识
c:Wze*vI; 4.1_2晶体的介电张量
o*U]v
4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
B(xN Gs 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
$`R6=\| 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
AdRX`[ik 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
N_:qRpp6i 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
tyaA\F57 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
4vBL6!z:Z 4.4晶体光学元件
\%^%wXfp 4.4.1偏振器
;22oY>w 4.4.2波片和补偿器
{pM?5"MMJ 4.5晶体的偏光干涉
=] *.ZH#h 4.5.1平行光的偏光干涉
gUyR_5q)8l 4.5.2会聚光的偏光干涉
2^8%>, 例题
8JmFi 习题
,|&9M^ x#Sqn# 第5章晶体的感应双折射
$!&*xrrNM 5.1 电光效应
|$5[(6T| 5.1.1电光效应的描述
AL>$HB$ 5.1.2晶体的线性电光效应
Sb~MQ_ 5.1.3晶体的二次电光效应
Yn8= 5.1.4晶体电光效应的应用举例
@v}/zS 5.2声光效应
mZd ,
9 5.2.1弹光效应和弹光系数
/cU<hApK 5.2.2声光衍射
6k#Jpmmr 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
e=O,B8)_ 5.3.1 晶体的旋光效应
yX~v-N!X 5.3.2法拉第效应
S)DnPjN{ 例题
M(/r%-D 习题。
B^g ?=|{ )7h$G-fe 第6章光的吸收、色散和散射
b0oMs=uBn 6.1光与介质相互作用的经典理论
XQw>EZdj_N 6.2光的吸收'
N<~ku<nAU 6.2.1匕吸收定律
s6>ZREf#J 6.2.2吸收光谱
}iuWAFZbGS 6.3光的色散
iX)%Q 6.3.1色散率
hdrm!aBd 6.3.2 正常色散与反常色散
o}ZdTf= 6.4光的散射
1dK*y'rx 6.4.1光的散射现象
>y,-v:Vy 6.4.2瑞利散射
ti#7(^j 6.4.3米氏散射
7Hs%Cc" 6.4.4分子散射
S\;V4@<Kn 6.4.5喇曼散射
:Y [LN 例题
'3g[]M@M 习题
irfp!(r P'_H/r/# 第7章几何光学基础
r(P(Rj2~ 7.1几何光学的基本定律
kBffF@{
7.1.1波面、
光线和光束
+llR204 7.1.2基本定律
#"B\UN 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
fZoHf\B]{ 7.1.4单个界面成完善像
&G-!qxe 7.2单个折射球面的光路计算
pej|!oX 7.2.1符号法则
vd[0X; 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
i*Z"Me 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
%
yw?s0 7.3单个折射球面的近轴区成像
P}4QQw 7.3.1物像公式
%rv7Jy 7.3.2焦距及光焦度
b}"N`,0dO 7.3.3高斯公式和牛顿公式
3xaR@xjS 7.3.4放大率
9?SZNL['V 7.3.5 拉亥不变量
x U4 +|d 7.4.球面反射镜成像
k=jk`c{<[ 7.4.1焦点和
焦距 6}!#;@D~ 7.4.2物像公式
xsD($_ 7.4.3放大率
Rx}$0c0 7.5共轴球面
光学系统 +8Rg F 7.5.1转面公式
.?loO3 m 7.5.2拉亥公式
o{y9r{~A 7.5.3放大率公式
=Lf,?"S 7.6薄
透镜成像
^y<<>Y'I 7.6.1透镜的分类
V T\F]Oa# 7.6.2 薄透镜成像
H<PtAYFS 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
6;ixa
hZV 7.7平面的折射成像
*=V~YF:Qb 7.7.1平面折射光路计算公式
qm"rY\: 7.7.2折射平面近轴区成像_
<4HDZ{"M 7.7.3折射平行平板的光路计算
f}9zgWU 7.7.4折射平行平板的成像
?j"KV_ 7.8平面镜和棱镜系统
PoxK{Y 7.8_1平面镜成像
e?8HgiP- 7.8.2双平面镜系统成像
~Vr.J}]J 7.8.3反射棱镜
sTn<#l6 7.8.4反射棱镜的成像
xHD=\,{ig 7.8.5折射棱镜
)-a'{W/t 例题
[PNT\ElT 习题
uM_wjP \1^^\G>H5 第8章理想光学系统
I|^;B8[ 8.1理想光学系统的基点和基面
6\g cFfo 8.1.1理想光学系统的基本特性
;V *l.gr'2 8.1.2理想光学系统的基点和基面
Ab{ K<:l 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
PoG-Rqe 8.2理想光学系统的物像关系
w9< R#y[A 8.2.1图解法求像
Uq^#r iq 8.2.2理想光学系统成像公式
Y^$X*U/q%U 8.2.3放大率
{>hC~L?6 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
;DFSzbF` 8.2.5光学系统基点的测量
#h`
V>; 8.3理想光学系统的组合
`p2+&&]S 8.3.1双光组组合
;:\<gVi: 8.3.2正切法
VY
| _dk 8.3.3截距法
I ?gSG*m 8.3.4无焦系统
bk;?9%TW 8.4厚透镜及其基点与基面
tX_R_]v3 8.4.1 厚透镜基点一般公式
%A1o.{H 8.4.2厚透镜基点
dfKF%27 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
\Q0[?k 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
ME46V6[LX] 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
n<O}hM ZT 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
ZX9T YN 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
VVac: 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
mr*JJF0Z 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
.F
8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
%5M/s'O?i 传播介质中的变化规律
g
jDh?I 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
,(qRc(Ho 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
}wr{W:j 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
k/#&qC>] 例题
_(%d(E2? 习题
hYPl&^ ObVGV 第9章光学系统像差基础和光路计算
KL1/^1 9.1光学系统中的光阑
Mo?~_|} 9.1.1光阑及其分类
v$7QIl_/7 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
>,gg5<F-E 9.1.3视场光阑和入/出窗
yu!h<nfzA 9.2光学系统光阑对成像的影响
?Y-%'J( 9.2.1渐晕
EMwS1~3dD 9.2.2 景深和焦深
Cl;oi}L 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
g!@<n1 L 9.3像差基本概念
]m
g)Q:d, 9.3.1像差的描述和分类
QM5R`i{r 9.3.2球差
-]/I73!b 9.3.3 彗差
.7e2YI,S 9.3.4像散
4|buk]9 9.3.5场曲
!=;+%C&8y 9.3.6畸变
`^u>9v-+' 9.3.7位置色差(轴向色差)
zM bN;tu 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
dgR
g>)V 9.4光学系统中一般光路计算
"-e
\p lKj 9.4.1光学系统计算光路的分类
;X?}x%$ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
N60rgSzI 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
s)noo 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
")O%86_Q: 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Wk~WOzr}^ 9.5.1ZEMAX 基本概况
2`7==? 9.5.2ZEMAX设计环境
5]KW^sL 9.5.3光学系统结构的设定
diJLZikk 9.5.4光学系统成像的分析
H$=e
-L`@ 9.5.5光学系统结构的优化
d4u}) 例题
e-:yb^ 习题
u$DHVRrF< zL$@`Eh-KP 第10章光学仪器的基本原理
D^yRaP*|7 10.1光辐射基本概念和规律
V=R 3)GC 10.1.1光辐射基本物理量
K-bD<X 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
`NCwK6/i 10.1.3光亮度的传递规律
[B+yyBtx 10.2眼睛
5b*M*e&=C 10.2.1 眼睛的结构
]RPs|R? 10.2.2眼睛的调节和适应
<e Th 10.2.3眼睛的缺陷与校正
Bc+w+ 10.2.4眼睛的分辨率
E(O74/2c8 10.3放大镜
l)G^cSHF.3 10.3.1 视角放大率
rSZd!OQ 10.3.2放大镜的视角放大率
0H6(EzN 10.3.3放大镜的光束限制
ozmrw\_}[ 10.4显微镜
}Mst jm 10.4.1显微镜的结构及其成像
F<n3 10.4.2显微镜的分辨率
7|{}\w(I 10.4.3视角放大率'
vMA]j>> 10.4.4显微镜的聚光本领
-e_hrCW&9 10.4.5显微镜的光束限制
^N7e76VwR 10.5 望远镜
[b6R% 10.5.1望远镜的结构
-m)X]]~C 10.5.2望远镜的分辨率
~Mx!^ 10.5.3放大本领
%SX|o-B~.o 10.5.4聚光本领
CnpV:>V= 10.6 物镜和目镜
)Q1"\\2j0 10.6.1显微镜的物镜
n"c)m%yZ 10.6.2望远镜的物镜
T=iJGRctB 10.6.3目镜
DnC{YK 10.7望远系统外形尺寸设计举例
=Q+;=-1 例题
wG~`[>y ( 习题
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[M\m 习题参考答案
Z'4./ H<VTa? n 主要参考文献
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BUWqIdg 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
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