《
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。
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SI 《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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0|RofL&o
p"#\E0GM 00.x*v 绪论
."H;bfcL_ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
]'`E 1.1光波的特性
{BmqUoZrC 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
F?|Efpzow? 1.1.2几种特殊形式的光波
HJ]xZ83pC 1.1.3光波场的时域频率谱
|ZL?Pqki 1.1.4相速度和群速度
U\p`YZ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
?id)
2V0s 1.2光波在介质界面上的反射和折射
jZ|M$I3* 1.2.1反射定律和折射定律
uhh7Ft#H 1.2.2菲涅耳公式
)A$"COM4 1.2.3反射率和透射率
PqV
F} 1.2.4反射和折射的相位特性
=3.dgtH 1.2.5反射和折射的偏振特性
GLn=*Dh# 1.2.6全反射
' @RF 1.3光波在金属表面上的反射和折射
Y
{^*y 例题
E ?Mgbd3 习题
bGCC?}\ 3'Y-~^ml| 第 2章光的干涉
H-PVV&r 2.1双光束干涉
xgcxA: 2.1.1产生干涉的基本条件
nbF<K? 2.1.2双光束干涉
TKR#YJQ?K 2.2平行平板的多光束干涉
|Dn Zk3M, 2.3 光学薄膜
vN'+5*Cgy6 2.3.1光学薄膜的反射特性
8YFG*HSa 2.3.2薄膜波导
5c` ;~ 2.4典型干涉仪
LN|(Z* 2.4.1迈克尔逊干涉仪
+6#$6 hG 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
Gr\ ]6 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
CefFUqo4 2.5光的相干性
kk /#&b2 2.5.1光的相干性
w.q`E@ T* 2.5.2干涉的定域性
xoKK{&J 2.5.3 相干性的定量描述
`NNP<z+\ 2.5.4激光的相干性
QN#"c 例题
rGP;0KtQ 习题
]E-/}Ysz lo$G*LWu: 第3章光的衍射
J8emz8J 3.1衍射的基本理论
]q1w@)]n} 3.1.1 光的衍射现象
0]4X/u#N 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
SZF 8InyF 3.1.3基尔霍夫衍射公式
X"!j_*&ED 3.2夫朗和费衍射
g8Ex$,\, 3.2.1夫朗和费衍射装置
~#E&E%sJ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
',r` )9o 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
O2Qmz=% 3.2.4巴俾涅原理应用
ku5|cF*% 3.3菲涅耳衍射
4Hz3KKu 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
klUV&O+=% 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
Zi~. 3.4光栅和波带片
5-X$"Z|@ 3.4.1衍射光栅
uOA/r@7I}S 3.4.2波导光栅
8g0 #WV 3.4.3 全息光栅
3gUY13C}:p 3.4.4波带片
VW*%q0i- 3.5傅里叶光学基础
:^]Po$fl 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
kH eD(Ea 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Qn$'bK2V 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
oJTEN}fL 3.6二元光学概论
|HycBTN#E 3.6.1二元光学-
5nx*D" 3.6.2二元光学元件
a fa\6]m 3.6.3元光学元件的制作
nX (bVT4i 3.7 近场光学简介
)Z:-qH 例题
D,cD]tB2 习题
".>#Qp% mW"e 第4章光在各向异性介质中的
dHY@V>D'- 传播特性
6>WkisxG 4.1晶体的光学各向异性
9K&$8aD 4.1.1 张量的基础知识
BbX$R`f 4.1_2晶体的介电张量
>)WE3PT/O" 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
}ekNZNcuM 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
m~+.vk 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
fz|*Plv 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
P'Y(f!% 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
X?haHM#] 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
U<=TAWZ@ 4.4晶体光学元件
;l;jTb ^l 4.4.1偏振器
(')t>B1Z 4.4.2波片和补偿器
I%4eX0QY=z 4.5晶体的偏光干涉
oc"p5Y3,Os 4.5.1平行光的偏光干涉
.uA
O.< 4.5.2会聚光的偏光干涉
&- p(3$jn7 例题
| d*<4-: 习题
@g[ijs\ XIMh< 第5章晶体的感应双折射
UT@Qo}: 5.1 电光效应
#bd=G(o~6 5.1.1电光效应的描述
.Yk}iHcW. 5.1.2晶体的线性电光效应
>(2;(TbQm0 5.1.3晶体的二次电光效应
&5HI 5.1.4晶体电光效应的应用举例
glch06 5.2声光效应
I]HYqI 5.2.1弹光效应和弹光系数
Ls2,+yo]> 5.2.2声光衍射
:30daKo 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
!IJ
YaQ6z 5.3.1 晶体的旋光效应
b|87=1^m[ 5.3.2法拉第效应
D Z~036 例题
s3Bo'hGxG 习题。
HxR5&o pp|$y\ZzB 第6章光的吸收、色散和散射
T7qp ({v?Q 6.1光与介质相互作用的经典理论
\&d1bq 6.2光的吸收'
iw.F8[}) 6.2.1匕吸收定律
Y3|_&\v6 6.2.2吸收光谱
*vNAm(\N 6.3光的色散
h/5V~ :) 6.3.1色散率
c
CjN8< 6.3.2 正常色散与反常色散
"S@]yL
6.4光的散射
D8k >f ] 6.4.1光的散射现象
<DqFfrpc 6.4.2瑞利散射
Urw =a$ 6.4.3米氏散射
UChLWf|' 6.4.4分子散射
t^bh2$J 6.4.5喇曼散射
rhF2U 例题
&|IO+'_ 习题
E\2f"s F`;q9<NYRW 第7章几何光学基础
b 2\J<Nw 7.1几何光学的基本定律
PY CG#U 7.1.1波面、
光线和光束
2kgSIvk\ 7.1.2基本定律
"Ml#,kU<T 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
P/S ,dhs( 7.1.4单个界面成完善像
a{e1g93} 7.2单个折射球面的光路计算
VaonG]Ues 7.2.1符号法则
O>*Vo!z\f 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
G~zfPBN0D 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Us[F@ 7.3单个折射球面的近轴区成像
bz1`f >%l 7.3.1物像公式
(Rs;+S 7.3.2焦距及光焦度
t.!?"kP"c 7.3.3高斯公式和牛顿公式
Nn0j}ZI)1 7.3.4放大率
nr>Yj?la 7.3.5 拉亥不变量
OZKZv, 7.4.球面反射镜成像
9qq6P! 7.4.1焦点和
焦距 A{3nz DLI 7.4.2物像公式
!;t6\Z8& 7.4.3放大率
[IyC}lSW^- 7.5共轴球面
光学系统 *>GRU8_} 7.5.1转面公式
>TGc0 z+ 7.5.2拉亥公式
,=pn}\R 7.5.3放大率公式
B0g?!.#23 7.6薄
透镜成像
5rtE/{A 7.6.1透镜的分类
\^cXmyQ <% 7.6.2 薄透镜成像
Vo%ikR # 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
+Lr`-</VF 7.7平面的折射成像
(s+}l? 7.7.1平面折射光路计算公式
),,0T/69+9 7.7.2折射平面近轴区成像_
~1Ffu x 7.7.3折射平行平板的光路计算
eOb)uIF 7.7.4折射平行平板的成像
Cpn!}!Gnf 7.8平面镜和棱镜系统
1Fsa}UK 7.8_1平面镜成像
1yS:` 7.8.2双平面镜系统成像
i:&$I= 7.8.3反射棱镜
g/!tp;e 7.8.4反射棱镜的成像
do.XMdit 7.8.5折射棱镜
Q{
g{ 例题
2`V0k.$?p 习题
1#zD7b~ K,bX<~e5 第8章理想光学系统
;t/KF" 8.1理想光学系统的基点和基面
V_4=0( 8.1.1理想光学系统的基本特性
,{'ZP_ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
7 $Cv=8 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
s?9`dv}P 8.2理想光学系统的物像关系
nbv}Q-C 8.2.1图解法求像
Co/04F. 8.2.2理想光学系统成像公式
)ItW}1[I 8.2.3放大率
D4{<~/oBv 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
2p *!up( 8.2.5光学系统基点的测量
H:q;IYE+a 8.3理想光学系统的组合
IR8qFWDZ 8.3.1双光组组合
<`BDN 8.3.2正切法
\h}sA 8.3.3截距法
S""F58H n 8.3.4无焦系统
94lz?-j 8.4厚透镜及其基点与基面
CE4Kc33OU| 8.4.1 厚透镜基点一般公式
K:$GmV9o 8.4.2厚透镜基点
@><8YN^)% 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
h.xtkD)Y~ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
QwnqysNx4 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
1,n\Osd 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
~T=a]V 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
S;u2B_/ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
[1e/@eC5 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
&!>.)I` 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
[ mo9? 传播介质中的变化规律
,}^FV~ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
j9f Q V 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
1/=6s5vS} 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
Jb|dpu/e 例题
Z>.(' 习题
o#-^Lg& F>k/;@d 第9章光学系统像差基础和光路计算
nKch:g 9.1光学系统中的光阑
}(#;{_ 9.1.1光阑及其分类
AZ.
j>+0xx 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
5QG?*Z~?7 9.1.3视场光阑和入/出窗
^= qL[S6/M 9.2光学系统光阑对成像的影响
C)&BtiUN/ 9.2.1渐晕
>B$B|g~ 9.2.2 景深和焦深
I9sQPa 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
=BO>Bi&& 9.3像差基本概念
1 l-Y)
9.3.1像差的描述和分类
cE*d(g 9.3.2球差
Md*.q^: 9.3.3 彗差
V+$fh2t 9.3.4像散
NqN}] nu6 9.3.5场曲
`>HrO}x^ 9.3.6畸变
2zkOs: 9.3.7位置色差(轴向色差)
eY`o=xN 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
p|w0
i[hc 9.4光学系统中一般光路计算
V?n=yg 9.4.1光学系统计算光路的分类
@lCyH(c% 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
acow 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
PebyH"M( 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
;y-sd?pAk 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
iE^=Vf; 9.5.1ZEMAX 基本概况
$v1_M1 9.5.2ZEMAX设计环境
,HK-mAH 9.5.3光学系统结构的设定
[`!%u3 9.5.4光学系统成像的分析
xC 4L`\ 9.5.5光学系统结构的优化
|+Tq[5&R 例题
V=H :`n3k 习题
5wC,:c[H7 kK.[v'[>& 第10章光学仪器的基本原理
Fzy5k?R 10.1光辐射基本概念和规律
bg^<e}{<H 10.1.1光辐射基本物理量
5I/lF oy7 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
!9_'_8 10.1.3光亮度的传递规律
2u(G:cR 10.2眼睛
a[E}o<{ 10.2.1 眼睛的结构
di37 10.2.2眼睛的调节和适应
E^m;Ab= 10.2.3眼睛的缺陷与校正
L fZF 10.2.4眼睛的分辨率
f7&9IW`7F^ 10.3放大镜
c6VyF=2q 10.3.1 视角放大率
EvF[h:C2 10.3.2放大镜的视角放大率
]$I}r=
Em 10.3.3放大镜的光束限制
-]Q\G 10.4显微镜
!gJw?(8" 10.4.1显微镜的结构及其成像
rbrh;\<jM 10.4.2显微镜的分辨率
yV*4|EkvW 10.4.3视角放大率'
KY\=D 2m 10.4.4显微镜的聚光本领
N t\ZM 10.4.5显微镜的光束限制
es< 10.5 望远镜
$4BvDZDk`B 10.5.1望远镜的结构
#tA/)Jvi 10.5.2望远镜的分辨率
@]Lu"h#u= 10.5.3放大本领
xL"O~jTS 10.5.4聚光本领
6 !wk5# 10.6 物镜和目镜
>+):eBL 10.6.1显微镜的物镜
/|isRh| 10.6.2望远镜的物镜
M[(pLYq: 10.6.3目镜
S:1g(f*85 10.7望远系统外形尺寸设计举例
#@F.wV0 例题
?/8V%PL~$ 习题
J|`.d46 习题参考答案
Z}.ZTEB I:("f+
H 主要参考文献
%^[D+1ULb ……
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