《
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。
B-Jd|UE`u 《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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_]`7et\=
,Z@#( =f _J
l(:r\% 绪论
]nhh|q9r{ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
N `|A 1.1光波的特性
e^Zm09J 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
W%!(kN&d 1.1.2几种特殊形式的光波
S/'0czDMW 1.1.3光波场的时域频率谱
8)X9abC 1.1.4相速度和群速度
xm{]|~^JG 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
2tq2 1.2光波在介质界面上的反射和折射
I\.|\^ 1.2.1反射定律和折射定律
fg^25g'_ 1.2.2菲涅耳公式
$jN.yNm0 1.2.3反射率和透射率
hC<ROD 1.2.4反射和折射的相位特性
h<G4tjtk 1.2.5反射和折射的偏振特性
q-JTGCFl 1.2.6全反射
S}@7Z` 1.3光波在金属表面上的反射和折射
] 3{t}qY$A 例题
P8d 习题
fu"cX; Hf`i~6 第 2章光的干涉
S<i$0p8J; 2.1双光束干涉
Rd#R}yA 2.1.1产生干涉的基本条件
{@InOo!4w] 2.1.2双光束干涉
mTE(JZt 2.2平行平板的多光束干涉
ED&nrd1P 2.3 光学薄膜
=}`d 2.3.1光学薄膜的反射特性
+0pI}a\ 2.3.2薄膜波导
:;+!ID_ 2.4典型干涉仪
]8p{A#1 2.4.1迈克尔逊干涉仪
=w$&n%~ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
{[H_Vl@ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
|
&X<- 2.5光的相干性
I=0c\ U} 2.5.1光的相干性
*2/Jg'de 2.5.2干涉的定域性
L`+[mX&2B 2.5.3 相干性的定量描述
T2e-RR 2.5.4激光的相干性
yfG;OnkZ 例题
cJo%j -AM 习题
OIblBQ! >yO/p(/;jR 第3章光的衍射
`nPdZ. 3.1衍射的基本理论
is<:}z 3.1.1 光的衍射现象
Q0xO;20 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
7>yd 3.1.3基尔霍夫衍射公式
A,~3oQV 3.2夫朗和费衍射
.|,LBc! 3.2.1夫朗和费衍射装置
h.\I
tK{) 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
qOo4T@t3 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
9Dx~!( 3.2.4巴俾涅原理应用
%SmOP sz 3.3菲涅耳衍射
.(@=L1C<}J 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
4S_f2P2J 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
o*KAS@& 3.4光栅和波带片
7[m+r:y 3.4.1衍射光栅
:5k* kx#y 3.4.2波导光栅
6<&A}pp 3.4.3 全息光栅
uMcI'= 3.4.4波带片
m%|\AZBA# 3.5傅里叶光学基础
gT)(RS`_) 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
uKJ:)oyaCP 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
,P~e)<. 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Cd%5XD^ 3.6二元光学概论
F-;J N 3.6.1二元光学-
mY 1l2 3.6.2二元光学元件
)M8d\] 3.6.3元光学元件的制作
iJTG+gx 3.7 近场光学简介
K?l|1jez(# 例题
tV++QC7@L 习题
yhH2b:nY(9 y_WC"
第4章光在各向异性介质中的
Pp?P9s{ 传播特性
392V\qtS 4.1晶体的光学各向异性
q`e0%^U 4.1.1 张量的基础知识
aCU[9Xr? 4.1_2晶体的介电张量
>k
@t.PeoV 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
Il=6t 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
fk}Raej g 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
lU1SN/'zx 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
sUF$eVAT 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
eu(Fhs
4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
|gk*{3~y 4.4晶体光学元件
uI,*&bP 4.4.1偏振器
f}c;s 4.4.2波片和补偿器
/E6)>y66 4.5晶体的偏光干涉
lO@-*m$
4.5.1平行光的偏光干涉
I"]E}n d) 4.5.2会聚光的偏光干涉
\%r#>8c8 例题
V
FM[- 习题
ckX8eg!f $
DN. 第5章晶体的感应双折射
cC8$ oCR? 5.1 电光效应
I]ej ]46K 5.1.1电光效应的描述
'bfxQ76@sa 5.1.2晶体的线性电光效应
wU%uO/sU9 5.1.3晶体的二次电光效应
XU'(^Y8Imz 5.1.4晶体电光效应的应用举例
jnV#Q
; 5.2声光效应
{A}T^q!m] 5.2.1弹光效应和弹光系数
8i6iynR 5.2.2声光衍射
T)tr"<F5NP 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
=o@}~G&HA 5.3.1 晶体的旋光效应
mpYBMSLM 5.3.2法拉第效应
S(=@2A+; 例题
%[n5mF*` 习题。
(
%sfwv 6UIS4_
第6章光的吸收、色散和散射
#|\|G3Si
% 6.1光与介质相互作用的经典理论
4H;g"nWqO 6.2光的吸收'
$bp'b<jx 6.2.1匕吸收定律
Z{3=.z{&^= 6.2.2吸收光谱
_3
!s{ 6.3光的色散
8h
ol4'B 6.3.1色散率
r%: :q^b3 6.3.2 正常色散与反常色散
}ll&EB 6.4光的散射
0Y`+L6&UX 6.4.1光的散射现象
,$]m1|t@z 6.4.2瑞利散射
1drg5 6.4.3米氏散射
E.#JCO|(1 6.4.4分子散射
#W:.Fsq 6.4.5喇曼散射
5!Er;e 例题
(fc_V[(m" 习题
X>dQK4!R c'$y_] 第7章几何光学基础
~,W|i 7.1几何光学的基本定律
covCa )kf 7.1.1波面、
光线和光束
E2hML 7.1.2基本定律
ca
&zYXy 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
C4E* q3[Y 7.1.4单个界面成完善像
`~axOp9N 7.2单个折射球面的光路计算
)~)T[S 7.2.1符号法则
89[/UxM) 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
H(
LK}[ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
aV fsF|, 7.3单个折射球面的近轴区成像
Z){fie4WM 7.3.1物像公式
axG%@5 7.3.2焦距及光焦度
6hcs)X7m 7.3.3高斯公式和牛顿公式
@sR/l; 7.3.4放大率
yFo8x[ 7.3.5 拉亥不变量
KYhL}C+ 7.4.球面反射镜成像
af'ncZ@U 7.4.1焦点和
焦距 Na\&}GSf^ 7.4.2物像公式
iR4"I7J 7.4.3放大率
y] Q/(O 7.5共轴球面
光学系统 B
\V;{: 7.5.1转面公式
|r*y63\T 7.5.2拉亥公式
!ggHLZRlz 7.5.3放大率公式
$jC+oYXj 7.6薄
透镜成像
45+kwo0 7.6.1透镜的分类
8yr-X!eF 7.6.2 薄透镜成像
L#V e[ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
ubl
Y%{" 7.7平面的折射成像
ziAn9/sT 7.7.1平面折射光路计算公式
H2_6m5[&, 7.7.2折射平面近轴区成像_
gYL#} ) g 7.7.3折射平行平板的光路计算
a/d8_(0 7.7.4折射平行平板的成像
9dg+@FS}= 7.8平面镜和棱镜系统
GyE5jh2 7.8_1平面镜成像
4YMUkwh 7.8.2双平面镜系统成像
ud(w0eX 7.8.3反射棱镜
iA2TvP# 7.8.4反射棱镜的成像
?AQR\) P 7.8.5折射棱镜
Y
Odwd}M 例题
Si;eBPFH 习题
: 2L-Nf $a')i<m^g 第8章理想光学系统
mqQ//$Y
8.1理想光学系统的基点和基面
o<S(ODOfi 8.1.1理想光学系统的基本特性
cMUmJH 8.1.2理想光学系统的基点和基面
f<DqA/$ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
l%cE o`U 8.2理想光学系统的物像关系
e58tf3 8.2.1图解法求像
`?"[u"* 8.2.2理想光学系统成像公式
H|N,nkhH} 8.2.3放大率
}8'bXG+ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
jW|M)[KJN 8.2.5光学系统基点的测量
^@maF<Jb 8.3理想光学系统的组合
9(9\kQj{C 8.3.1双光组组合
dqL)q 3 8.3.2正切法
v3/G.B@= 8.3.3截距法
|A
u+^#:; 8.3.4无焦系统
@}e5T/{X}T 8.4厚透镜及其基点与基面
[{-;cpM\ 8.4.1 厚透镜基点一般公式
z!9w Lo^r 8.4.2厚透镜基点
bq}o#d5p-_ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
cr{f*U6` 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
"IdN *K 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
XuW>GT/ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
wtro'r3 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
XCZNvLG 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
z!\)sL/" 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
)6-!,D0 db 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
:'gX//b): 传播介质中的变化规律
IsiCHtY9 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
r7:4|6E 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
6SD9lgF*- 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
@X>Oj . 例题
.37Jrh0Iv 习题
arj?U=zy n|I5ylt 第9章光学系统像差基础和光路计算
L,wEUI 9.1光学系统中的光阑
?r-W
, n 9.1.1光阑及其分类
iyf vcKO 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
>FM2T<.; 9.1.3视场光阑和入/出窗
aRF}FE,u 9.2光学系统光阑对成像的影响
P>i[X0UnL 9.2.1渐晕
1$ C\` 9.2.2 景深和焦深
?Q%X,!~\: 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
5QUL-*t 9.3像差基本概念
\$[S=&E 9.3.1像差的描述和分类
.+ g8zbD4 9.3.2球差
N3g\X 9.3.3 彗差
+(3U_]Lu 9.3.4像散
.a`(?pPr, 9.3.5场曲
+&h<:/ V 9.3.6畸变
#)N}F/Od^ 9.3.7位置色差(轴向色差)
a$ FO5%o 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
1x~dsM;q 9.4光学系统中一般光路计算
xF8^#J6> 9.4.1光学系统计算光路的分类
kls
6Dk# 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
\bPSy0 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
pw5uH 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
ijR,% qg 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
wXnluE 9.5.1ZEMAX 基本概况
VwrHD$ 9.5.2ZEMAX设计环境
;XXB^, 9.5.3光学系统结构的设定
$,9A?' 9.5.4光学系统成像的分析
>")<pUQ 9.5.5光学系统结构的优化
z->[:)c 例题
_)?59 习题
,4tuWO)" >Kjl>bq 第10章光学仪器的基本原理
=9AX\2w*H; 10.1光辐射基本概念和规律
~dc~<hK 10.1.1光辐射基本物理量
J-wF2*0r< 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
r0fxEYze& 10.1.3光亮度的传递规律
txp^3dZ`^ 10.2眼睛
JcDcYB 10.2.1 眼睛的结构
Oq3]ZUVa 10.2.2眼睛的调节和适应
51&K 10.2.3眼睛的缺陷与校正
TKBW2 10.2.4眼睛的分辨率
hiQ #< 10.3放大镜
5.3=2/ 10.3.1 视角放大率
wYAi-gdOi 10.3.2放大镜的视角放大率
A,;V|jv9 10.3.3放大镜的光束限制
'Wz`P#/ 10.4显微镜
_^ny(zy( 10.4.1显微镜的结构及其成像
]Ll<Z 10.4.2显微镜的分辨率
&K.js 10.4.3视角放大率'
-L&%,% 10.4.4显微镜的聚光本领
/\0g)B;] 10.4.5显微镜的光束限制
7`_`V&3s 10.5 望远镜
Z_.xglq{ 10.5.1望远镜的结构
]5Mq^@mD' 10.5.2望远镜的分辨率
+9!=pRq 10.5.3放大本领
N0_@=uE 10.5.4聚光本领
y8arFG 10.6 物镜和目镜
3JJEj1O 10.6.1显微镜的物镜
1HS43! 10.6.2望远镜的物镜
o;5 ns 10.6.3目镜
Hru~Y}V 10.7望远系统外形尺寸设计举例
VY|'7in"M 例题
&=S<StH 习题
3F ]30 习题参考答案
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