《
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@du*5>( 《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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C8@SuJ M_UhFY=' 绪论
+&-/$\" 第1章光在各向同性介质中的传播特性
(K>5DU 1.1光波的特性
{o5E#<) 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
i v&:X3iB 1.1.2几种特殊形式的光波
n>Q/XQXB 1.1.3光波场的时域频率谱
-5d8j<, 1.1.4相速度和群速度
vQ26U(7\> 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
q}tLOVu1 1.2光波在介质界面上的反射和折射
nP4jOq*H 1.2.1反射定律和折射定律
:%)l*[ 1.2.2菲涅耳公式
=R?NOWrDY 1.2.3反射率和透射率
)5)S8~Oc 1.2.4反射和折射的相位特性
&d 9tR\} 1.2.5反射和折射的偏振特性
<+" Jh_N# 1.2.6全反射
S#_i<u$$ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
JTQ$p*2] 例题
~%k<N/B 习题
L&Bc-kMH "M6:)h9jV 第 2章光的干涉
Yep(,J~' 2.1双光束干涉
W<u63P 2.1.1产生干涉的基本条件
2|kx:^D p 2.1.2双光束干涉
.P9ALJP(b 2.2平行平板的多光束干涉
HpuHJ#l
2.3 光学薄膜
/) MzF6 2.3.1光学薄膜的反射特性
XQ%*U=)s 2.3.2薄膜波导
70mQ{YNN 2.4典型干涉仪
RAR"9 N
. 2.4.1迈克尔逊干涉仪
S;MS,R 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
-?&wD["y 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
H)G ^ Y1 2.5光的相干性
O:q 0- 2.5.1光的相干性
?msx 2.5.2干涉的定域性
/Rb`^n# 2.5.3 相干性的定量描述
| wKZ-6 2.5.4激光的相干性
N3TkRJZ 例题
8BhLO.(<O 习题
Pj8s;#~u q[] "`? 第3章光的衍射
}rxFX 3.1衍射的基本理论
/4<eI3Z 3.1.1 光的衍射现象
smF#'"{ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
J}hi)k 3.1.3基尔霍夫衍射公式
Nf%jLK~ 3.2夫朗和费衍射
KaZ*HPe( 3.2.1夫朗和费衍射装置
`)* 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
~}z{RE($v 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
[58xT>5`m 3.2.4巴俾涅原理应用
n1a;vE{! 3.3菲涅耳衍射
W> s@fN9 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
DAj@wn3K? 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
/KO!s,Nk 3.4光栅和波带片
iXqc$!lTH 3.4.1衍射光栅
6,7Fl=< 3.4.2波导光栅
-:Nowb 3.4.3 全息光栅
u7UqN 3.4.4波带片
/Tv=BXL- 3.5傅里叶光学基础
r3mB"("Z' 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
qDxz`}Ly= 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
&%ej=O 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
#9,!IW]l 3.6二元光学概论
E%:!* 9 3.6.1二元光学-
R)?K+cJ% 3.6.2二元光学元件
yYkk0 3 3.6.3元光学元件的制作
,]w-!I 3.7 近场光学简介
MGCwT@P 例题
KwlN 习题
x#|=.T \O/EY& 第4章光在各向异性介质中的
L~cswG'K 传播特性
pv~XZ(J.1 4.1晶体的光学各向异性
?>N82#9Q 4.1.1 张量的基础知识
SXSH9;j 4.1_2晶体的介电张量
/tikLJ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
OY*BVJ^ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
@]1E~ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
X4>c(1e 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
|{k;pfPV 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
l!ltgj 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
LDN'o1$qo 4.4晶体光学元件
7 6~x|6) 4.4.1偏振器
L}ud+Wfox 4.4.2波片和补偿器
z%Ywjfn' 4.5晶体的偏光干涉
)#l &F$ 4.5.1平行光的偏光干涉
:W<aga;J 4.5.2会聚光的偏光干涉
WW2VW-Hk 例题
[3>l^Q|# 习题
[aU#"k)M =i~/.Nu& 第5章晶体的感应双折射
W@GcE;#- 5.1 电光效应
v)N8vFdd 5.1.1电光效应的描述
v_J\yW'K 5.1.2晶体的线性电光效应
6*Qn9Q%p- 5.1.3晶体的二次电光效应
X&0m$x 5.1.4晶体电光效应的应用举例
6cp x1y]~6 5.2声光效应
`9B xDp]I 5.2.1弹光效应和弹光系数
_tS<\zy@y 5.2.2声光衍射
WM}:%T- 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
$74ZC
M 5.3.1 晶体的旋光效应
@Ytsb!! 5.3.2法拉第效应
j9XY%4. 例题
g-U'{I5F 习题。
Pk T&zSQA L;I.6<K. 第6章光的吸收、色散和散射
)p4o4aM 6.1光与介质相互作用的经典理论
Hq8<g$ 6.2光的吸收'
R!lNm,i 6.2.1匕吸收定律
Jg/l<4,K, 6.2.2吸收光谱
#!u P>/ 6.3光的色散
cRsLt/Wr 6.3.1色散率
t*5d'aE`/ 6.3.2 正常色散与反常色散
ndT:,"s 6.4光的散射
s$YKdtR 6.4.1光的散射现象
Qf0$Z.- 6.4.2瑞利散射
SE)_5|k* 6.4.3米氏散射
T5)Xl 'Q 6.4.4分子散射
{H#1wu^]O$ 6.4.5喇曼散射
2/sD#vC 例题
9Gfm?.O5 习题
,WR$xi.j h`Vb#5ik 第7章几何光学基础
M7/P&d 7.1几何光学的基本定律
cEnkt= 7.1.1波面、
光线和光束
>Bq;Z}EV 7.1.2基本定律
JQYIvo1,Q 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
ZD/>L/ 7.1.4单个界面成完善像
"
E72j. 7.2单个折射球面的光路计算
:k6|-A2 7.2.1符号法则
fc._*y#AS 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
TyD*m$`y 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
jy(,^B,] 7.3单个折射球面的近轴区成像
( t#w@< 7.3.1物像公式
91r9RG> 7.3.2焦距及光焦度
A@bWlwfl 7.3.3高斯公式和牛顿公式
+"Ih'bb`j 7.3.4放大率
eW"i'\`0 7.3.5 拉亥不变量
U8]L3&~ 7.4.球面反射镜成像
%eGxQDIXg 7.4.1焦点和
焦距 F7^8Ej9*a 7.4.2物像公式
vD D !.i 7.4.3放大率
xr&wV0O'
7.5共轴球面
光学系统 L!V`Sb 7.5.1转面公式
GK)3a 9; 7.5.2拉亥公式
0){%4 7.5.3放大率公式
qGuz`&i 7.6薄
透镜成像
N~{0QewMI' 7.6.1透镜的分类
+ L;[-]E8 7.6.2 薄透镜成像
_s><>LH~ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
V9-pY/v9 7.7平面的折射成像
#pBAGm3 7.7.1平面折射光路计算公式
Fkuq'C<|Y 7.7.2折射平面近轴区成像_
"Ol;0>$ 7.7.3折射平行平板的光路计算
TP{lt6wws( 7.7.4折射平行平板的成像
OMd{rH 7.8平面镜和棱镜系统
N[^%| 7.8_1平面镜成像
I{<6GIU+ 7.8.2双平面镜系统成像
E$.|h;i]Q 7.8.3反射棱镜
FH)bE#4 7.8.4反射棱镜的成像
kuu9'Sqc'b 7.8.5折射棱镜
3:<+9X 例题
v\rOs+.s 习题
=x>z|1 H. uflO 第8章理想光学系统
c=I!?a" 8.1理想光学系统的基点和基面
:{h,0w'd 8.1.1理想光学系统的基本特性
<Xm5re. 8.1.2理想光学系统的基点和基面
9<kKno 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
k^Tu9}[W1 8.2理想光学系统的物像关系
?)<zrE5p 8.2.1图解法求像
_bqiS]: 8.2.2理想光学系统成像公式
&~pj)\_ 8.2.3放大率
h#zx^F1 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
[?RLvhU| 8.2.5光学系统基点的测量
+1Si>I 8.3理想光学系统的组合
$JqdI/s 8.3.1双光组组合
"sz LTC]*6 8.3.2正切法
mz1Xk ]nE 8.3.3截距法
Tr)a6Cf 8.3.4无焦系统
d%1S6eYa' 8.4厚透镜及其基点与基面
w!:u| 8.4.1 厚透镜基点一般公式
{-^>)
iJqt 8.4.2厚透镜基点
'Vy$d<@s[ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
`PSr64h:D 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
Ptzha?}OZ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
lk \|EG 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
NhCO C 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
V J){@ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
C+P}R]cT" 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
+
h`:qB 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
<%J dQ82? 传播介质中的变化规律
TMKemci 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
EYGJDv(S 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
S#jH2fRo 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
}n6BI}n 例题
zVxiCyU 习题
x?:WR*5w qw%4j9} 第9章光学系统像差基础和光路计算
"M7ry9dDH 9.1光学系统中的光阑
)7q;Fm_/ 9.1.1光阑及其分类
k:7UU4M
5 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
3, ,Z 9.1.3视场光阑和入/出窗
IL3,dad'^ 9.2光学系统光阑对成像的影响
>gFF>L> 9.2.1渐晕
&BG^:4b 9.2.2 景深和焦深
:J(a;/~ip 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
(oq(-Wv 9.3像差基本概念
>m}.}g8 9.3.1像差的描述和分类
8f,jC+( 9.3.2球差
>+u5%5-wr 9.3.3 彗差
Bf1GHnXv 9.3.4像散
v6s8 p 9.3.5场曲
?j8CkqX! 9.3.6畸变
}-zx4<4BH 9.3.7位置色差(轴向色差)
w#Nn(!VR 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
A6lf-8ncx 9.4光学系统中一般光路计算
Yr-,0${m 9.4.1光学系统计算光路的分类
Ng'f u| 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
lqX]'gu]\ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
7X|&:V.s| 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
F`Q,pBl1p6 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
SwC,=S 9.5.1ZEMAX 基本概况
]a_;*Xq8d 9.5.2ZEMAX设计环境
8Y5*
1E* 9.5.3光学系统结构的设定
xg'0YZ\t 9.5.4光学系统成像的分析
zG [-n. 9.5.5光学系统结构的优化
`*}#Bks! 例题
of+$TKQNpN 习题
<+_OgF1G 0R_ZP12 第10章光学仪器的基本原理
HP]Xh~aP 10.1光辐射基本概念和规律
%=#&\ldPS 10.1.1光辐射基本物理量
*>_:E6) 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
>:OOuf# 10.1.3光亮度的传递规律
;-*4 (3lu 10.2眼睛
F{l,Tl"Jw 10.2.1 眼睛的结构
WpTC,~- 10.2.2眼睛的调节和适应
p@cPm8L3 10.2.3眼睛的缺陷与校正
@|-ydm0 10.2.4眼睛的分辨率
M?}2 10.3放大镜
sB7DF<91 10.3.1 视角放大率
N1LR _vS" 10.3.2放大镜的视角放大率
kdxs{b"t 10.3.3放大镜的光束限制
jy&p_v1 10.4显微镜
i"JF~6c< 10.4.1显微镜的结构及其成像
_$cQAH0 E 10.4.2显微镜的分辨率
>IoOCQQ* 10.4.3视角放大率'
guwnYS 10.4.4显微镜的聚光本领
/&kZ)XOi 10.4.5显微镜的光束限制
).v;~yE 10.5 望远镜
xFg=Tyq: 10.5.1望远镜的结构
9oc[}k-M 10.5.2望远镜的分辨率
Bc t>EWQ 10.5.3放大本领
U,Z(h 10.5.4聚光本领
SvI 10.6 物镜和目镜
^gb2=gWZ< 10.6.1显微镜的物镜
x!I7vs~~zW 10.6.2望远镜的物镜
2a?
d:21 B 10.6.3目镜
3l4k2 10.7望远系统外形尺寸设计举例
l l&iMj] 例题
{jk {K6 } 习题
PicO3m 习题参考答案
+?mZ_sf8w r43dnwX 主要参考文献
-$e\m]
}Z ……
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