《
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。
JI TQ3UL:W 《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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xcBV,[E{ ,(h:0L2v7d 绪论
H7&>c M 第1章光在各向同性介质中的传播特性
)tB:g.2k 1.1光波的特性
ELh`|X 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
~s#vP<QHa 1.1.2几种特殊形式的光波
HYd&.*41rE 1.1.3光波场的时域频率谱
;?-A4!V, 1.1.4相速度和群速度
ZCdlTdY 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
j<H5i} 1.2光波在介质界面上的反射和折射
/oA=6N#j 1.2.1反射定律和折射定律
x+? P/Ckg 1.2.2菲涅耳公式
8ZmU(m 1.2.3反射率和透射率
VB*`"4e@b< 1.2.4反射和折射的相位特性
iUNlNl ? 1.2.5反射和折射的偏振特性
uBdS}U 1.2.6全反射
uc>u=kEue 1.3光波在金属表面上的反射和折射
R07 7eX 例题
X~m*` UH 习题
M1{ru~Z9 t0$} 第 2章光的干涉
;5i~McH#
t 2.1双光束干涉
cV=0)'&<`_ 2.1.1产生干涉的基本条件
FU;b8{Y 2.1.2双光束干涉
SSoD}N 2.2平行平板的多光束干涉
@xKfqKoqg 2.3 光学薄膜
XTzz/.T;Z 2.3.1光学薄膜的反射特性
??X3teO{ 2.3.2薄膜波导
eouxNw}F1 2.4典型干涉仪
= JE4C9$, 2.4.1迈克尔逊干涉仪
Z/Vb _ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
adi^*7Q] ) 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
y7iHB
k"^: 2.5光的相干性
@-^jbmu^
P 2.5.1光的相干性
B,2oA]W"S 2.5.2干涉的定域性
tc.`P]R
2.5.3 相干性的定量描述
n'WhCrW 2.5.4激光的相干性
w.AF7.X`1 例题
A*&`cUoA 习题
=f{)!uW<4 uyE_7)2d 第3章光的衍射
@51!vQwqR 3.1衍射的基本理论
p#k>BHgnF 3.1.1 光的衍射现象
_'CYS3-P3 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
8eAc 5by 3.1.3基尔霍夫衍射公式
orT%lHwjL 3.2夫朗和费衍射
&CtWWKS" 3.2.1夫朗和费衍射装置
=Gl6~lJ{_ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
Cf~H9 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
Bu%TTbnz_G 3.2.4巴俾涅原理应用
]]R!MnU:$ 3.3菲涅耳衍射
>~+'V.CNW 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
G7|CwzMg 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
Mk:k0,z 3.4光栅和波带片
>q+q];=( 3.4.1衍射光栅
B#zu<z 3.4.2波导光栅
,McwPHEMB 3.4.3 全息光栅
ZxvqLu 3.4.4波带片
EWU(Al T 3.5傅里叶光学基础
58v q5j<V 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
[ X7LV 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Cp`>dtCd 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
%.NOQ<@W 3.6二元光学概论
])v,zp"u 3.6.1二元光学-
5.]eF$x2 3.6.2二元光学元件
('9LUFw\ 3.6.3元光学元件的制作
-GqMis}c 3.7 近场光学简介
Q&JnF`* 例题
TB oN8cB} 习题
J|'e.1v equ|v~@y 第4章光在各向异性介质中的
J)148/ 传播特性
1vy*u 4.1晶体的光学各向异性
(Lp$EC&%6 4.1.1 张量的基础知识
UNoNsmP 4.1_2晶体的介电张量
RyAss0Sm^ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
^GS,4[)H 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
z~Ec * 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
=Wgz\uGJ 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
*[ @k=!73 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
J&vmW}& 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
! u4'1jd[d 4.4晶体光学元件
8J5{}4s\f 4.4.1偏振器
o<pb!]1 4.4.2波片和补偿器
f^EDiG>b` 4.5晶体的偏光干涉
h 8ND=( 4.5.1平行光的偏光干涉
CyWaXp65 4.5.2会聚光的偏光干涉
KRL9dD,& 例题
o<J_?7c~} 习题
xlhc`wdm #]vy`rv 第5章晶体的感应双折射
t%B ,ATW 5.1 电光效应
c~bTK"
u 5.1.1电光效应的描述
ec$kcD! 5.1.2晶体的线性电光效应
8/tvS8I#y 5.1.3晶体的二次电光效应
L_k'r\L 5.1.4晶体电光效应的应用举例
\nX5$[ 5.2声光效应
~EV7E F 5.2.1弹光效应和弹光系数
0-N"_1k|? 5.2.2声光衍射
C}7c:4c 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
$@wTc 5.3.1 晶体的旋光效应
+OM9v3qJ 5.3.2法拉第效应
e2P
ds` 例题
0Ud.u 习题。
mvCH$}w8& RKt#2%FFO 第6章光的吸收、色散和散射
hxedQvW 6.1光与介质相互作用的经典理论
aYmC LLj 6.2光的吸收'
pyf/%9R:d 6.2.1匕吸收定律
App9um3: 6.2.2吸收光谱
2v;F@fUB. 6.3光的色散
U|NVDuo{{x 6.3.1色散率
}8zw| (GR, 6.3.2 正常色散与反常色散
'f?=ks< 6.4光的散射
b/yXE)3
X 6.4.1光的散射现象
C5W}
o:jE 6.4.2瑞利散射
)-RI 6.4.3米氏散射
WZ3GI
l 6.4.4分子散射
*[QFIDn: 6.4.5喇曼散射
#y?iUv 例题
npJyVh47 习题
8ph*S&H hm&cRehU 第7章几何光学基础
` !JcQ'u 7.1几何光学的基本定律
l1EI4Y9KG 7.1.1波面、
光线和光束
K).Gj2 $ 7.1.2基本定律
2brxV'tk 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
2,3pmb 7.1.4单个界面成完善像
+TWk}#G 7.2单个折射球面的光路计算
$4&%<'l3I 7.2.1符号法则
+@j@# ~=K 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
gXQ
s)Eyv 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
{]F};_ 7.3单个折射球面的近轴区成像
Avc9W[4 7.3.1物像公式
JxV0y 7.3.2焦距及光焦度
BbV @ziL 7.3.3高斯公式和牛顿公式
Hl3%+f 7.3.4放大率
I|SQhbi 7.3.5 拉亥不变量
"P@jr{zvMd 7.4.球面反射镜成像
E76#xsyhF 7.4.1焦点和
焦距 S
6|#9C& 7.4.2物像公式
?_ V oO 7.4.3放大率
_@gd9Fi7J 7.5共轴球面
光学系统 B F,8[|%# 7.5.1转面公式
-%g$~MZ?' 7.5.2拉亥公式
*Bse3%-v 7.5.3放大率公式
A\1X- Mm 7.6薄
透镜成像
):c)$$dn 7.6.1透镜的分类
Hkv4^| 7.6.2 薄透镜成像
/3!c
;( 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
V*C%r:5 ,v 7.7平面的折射成像
@rV|7%u 7.7.1平面折射光路计算公式
k|SywATr 7.7.2折射平面近轴区成像_
SFiK_; 7.7.3折射平行平板的光路计算
v95O)cC:W 7.7.4折射平行平板的成像
bRhc8#kw) 7.8平面镜和棱镜系统
4dgo*9 7.8_1平面镜成像
1c%ee$Q 7.8.2双平面镜系统成像
!L=RhMI 7.8.3反射棱镜
DMc H, _( 7.8.4反射棱镜的成像
&6#>a"?" 7.8.5折射棱镜
*MG*]\D 例题
ma%PVz`I;9 习题
7SyysH<H a
St 第8章理想光学系统
l0&Y",vy 8.1理想光学系统的基点和基面
wt(Hk6/B 8.1.1理想光学系统的基本特性
,ezC}V0M 8.1.2理想光学系统的基点和基面
oQS_rv\Ber 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
:Nt_LsH 8.2理想光学系统的物像关系
?C6DK{S( 8.2.1图解法求像
G""L1? 8.2.2理想光学系统成像公式
*>#mI/#} 8.2.3放大率
)^)j=xs 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
WA$Ug 8.2.5光学系统基点的测量
_>LI[yf{ 8.3理想光学系统的组合
{+SshT>J 8.3.1双光组组合
B9[eLh! 8.3.2正切法
6zf3A:]&{ 8.3.3截距法
: =J^ "c 8.3.4无焦系统
a(a2xa 8.4厚透镜及其基点与基面
R'Uw17I 8.4.1 厚透镜基点一般公式
'20S oVp 8.4.2厚透镜基点
"7.
lsL5 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
4L`<xX;:{ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
'ZUB:R@[ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
9eh9@~mU"l 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
p3L0'rY|+ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
Q6e;hl 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
dTwZ-% 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
\GFFPCi4D 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
97]$*&fH 传播介质中的变化规律
]5_6m;g 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
TA"4yri=7x 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
-{=c T?"+ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
$UX^$gG 例题
1yg5d9 习题
5e|2b] f$ 9cO
m$ 第9章光学系统像差基础和光路计算
*}n)KK7aT 9.1光学系统中的光阑
P\3$Y-id 9.1.1光阑及其分类
jb5nL`(j$ 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
[/Figr] 9.1.3视场光阑和入/出窗
33*NgQ;&~' 9.2光学系统光阑对成像的影响
F\H^=P 9.2.1渐晕
_Cd_i[K[ 9.2.2 景深和焦深
F-g7* 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
KkF3E*q\H 9.3像差基本概念
CQ(
_$ 9.3.1像差的描述和分类
M
}H7`,@I 9.3.2球差
*@C]\) 9.3.3 彗差
-y+u0,=p. 9.3.4像散
i,h) 9.3.5场曲
aV6l"A] 9.3.6畸变
uQYBq)p| 9.3.7位置色差(轴向色差)
.0eHP 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
{;kH&Pp 9.4光学系统中一般光路计算
<"8<< 9.4.1光学系统计算光路的分类
5YQq*$|'+ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
t622b?w 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
\!_:<"nX. 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
/P8`)?f~y 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
bns([F 9.5.1ZEMAX 基本概况
Du*O| 9.5.2ZEMAX设计环境
!:7aXT*D$ 9.5.3光学系统结构的设定
J6s55
v 9.5.4光学系统成像的分析
-H;%1y$A- 9.5.5光学系统结构的优化
_1?
PN8 例题
x,3oa_'E 习题
S[_Hc$7U JuD$CHg;# 第10章光学仪器的基本原理
^&|$&7
10.1光辐射基本概念和规律
R8uiLZd 10.1.1光辐射基本物理量
!N::1c@C 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
o (OC3 10.1.3光亮度的传递规律
6kc/ 10.2眼睛
%NI'PXpI 10.2.1 眼睛的结构
0aF&5Lk`y 10.2.2眼睛的调节和适应
wU|Y`wJmF 10.2.3眼睛的缺陷与校正
!{L6
4qI 10.2.4眼睛的分辨率
lYz$~/sd 10.3放大镜
x!<?/I)X 10.3.1 视角放大率
r$7D;>*O{ 10.3.2放大镜的视角放大率
NVF gRJ& 10.3.3放大镜的光束限制
ke(LjRS 10.4显微镜
E7*z.3 10.4.1显微镜的结构及其成像
B_B~Y8=3` 10.4.2显微镜的分辨率
_*.Wo"[%[X 10.4.3视角放大率'
zg3q\~ 10.4.4显微镜的聚光本领
tVf 1]3(_> 10.4.5显微镜的光束限制
>#MGGCGL 10.5 望远镜
Ef}rMkv 10.5.1望远镜的结构
-ty_<m] 10.5.2望远镜的分辨率
'$cU\DTN6 10.5.3放大本领
gda3{g7<) 10.5.4聚光本领
u/D=&"tL 10.6 物镜和目镜
mxpncM=q 10.6.1显微镜的物镜
.-:R mYGR 10.6.2望远镜的物镜
vk:m>?( 10.6.3目镜
mh4NZ @; 10.7望远系统外形尺寸设计举例
y?|JBf 例题
IX /r 习题
z]NN ^pIa 习题参考答案
CPI7&jqu Y^? J3[@ 主要参考文献
\mt0mv;c ……
7@.UkBOx .&53WL[D| 市场价:¥42.00
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