《
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。
F&~vD 《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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mTgn}rXk
1hWz%c| 9 JtG&^* 绪论
*2MTx 第1章光在各向同性介质中的传播特性
A&'%ou 1.1光波的特性
dp70sA!JF 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
FM)*>ax{ 1.1.2几种特殊形式的光波
AF}"
1.1.3光波场的时域频率谱
QAwj]_ 1.1.4相速度和群速度
6KG 63`aQ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
LfApVUm 1.2光波在介质界面上的反射和折射
LNE[c 1.2.1反射定律和折射定律
'
^^K#f8 1.2.2菲涅耳公式
U8KY/!XZ 1.2.3反射率和透射率
-EaZ<d[|0 1.2.4反射和折射的相位特性
mg(56) 1.2.5反射和折射的偏振特性
3lN+fQ>)S 1.2.6全反射
m~eWQ_a]C@ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
Biy 9jIWI 例题
W!X]t)Ow 习题
^ym{DSx ;I'/.gW;{ 第 2章光的干涉
>6 #\1/RP 2.1双光束干涉
!y?hn$w0 2.1.1产生干涉的基本条件
B_2>Yt" 2.1.2双光束干涉
E=NY{| > 2.2平行平板的多光束干涉
eHe /w9`$R 2.3 光学薄膜
dDbC0} x/ 2.3.1光学薄膜的反射特性
:nUsC+oBS 2.3.2薄膜波导
]:s|.C%q I 2.4典型干涉仪
Nk4_! 2.4.1迈克尔逊干涉仪
|plo65 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
I+t38un% 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
,?6m"ov4( 2.5光的相干性
""^BW Re D 2.5.1光的相干性
SGd.z6"H 2.5.2干涉的定域性
e~;)-Z 2.5.3 相干性的定量描述
qEr[fC@x 2.5.4激光的相干性
,
~X;M"U 例题
7F:;3c 习题
Yj\yO(o/ eb@Lh! 第3章光的衍射
zEfD{I 3.1衍射的基本理论
;_5
=g 3.1.1 光的衍射现象
j]O[I^5 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
3uG5b8? 3.1.3基尔霍夫衍射公式
*+4iBpyiB 3.2夫朗和费衍射
F|`B2Gr 3.2.1夫朗和费衍射装置
\Pmk`^T 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
^X%4@,AE 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
'a?.X _t 3.2.4巴俾涅原理应用
(1j$*?iGA 3.3菲涅耳衍射
O>5 u5n 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
P.Z<b:V! 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
D D;+& fe 3.4光栅和波带片
<" l;l~Y1 3.4.1衍射光栅
an[~%vxw} 3.4.2波导光栅
72vGfT2HtZ 3.4.3 全息光栅
1|w:xG^ 3.4.4波带片
'OW"*b 3.5傅里叶光学基础
l]y%cJ~$'D 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
igj@{FN 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
*js$r+4 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
PVc|y. 3.6二元光学概论
gD+t'qg$ 3.6.1二元光学-
w!w _`7[ 3.6.2二元光学元件
T8TsKjqOZ 3.6.3元光学元件的制作
<?Izfl6 3.7 近场光学简介
.x?zky^ 例题
g4SYG)'R+ 习题
Y6?mY! [HiTR !o* 第4章光在各向异性介质中的
QN&^LaB<T 传播特性
2X c 4.1晶体的光学各向异性
`oRs-,d|< 4.1.1 张量的基础知识
4?M3#],'h 4.1_2晶体的介电张量
)K%O/H 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
(DP9& b 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
)r,R!8 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
rIfGmh%H 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
a;T[%'in 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
64rk^Um 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
%<#3_}"T| 4.4晶体光学元件
#L=
eK8^e 4.4.1偏振器
KM(9&1/ 4.4.2波片和补偿器
9.OwH(Ax7 4.5晶体的偏光干涉
z/&a\`DsU 4.5.1平行光的偏光干涉
xXxh3 k\ 4.5.2会聚光的偏光干涉
nC.2./OwMf 例题
;(0$~O$3u 习题
F@'rP++4 S<]a@9W 第5章晶体的感应双折射
_AB9BQm 5.1 电光效应
FO>( QLlH 5.1.1电光效应的描述
4J
51i*` 5.1.2晶体的线性电光效应
po2[uJ 5.1.3晶体的二次电光效应
D62
NU 5.1.4晶体电光效应的应用举例
[gns8F#H\ 5.2声光效应
b
hr E 5.2.1弹光效应和弹光系数
ytV)!xe 5.2.2声光衍射
N|O]z 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
VMye5 P 5.3.1 晶体的旋光效应
*:tjxC 5.3.2法拉第效应
9C)3
b3 例题
dJ%Rk#?;A 习题。
&<|-> *v K_+;"G 第6章光的吸收、色散和散射
fw|+7 O 6.1光与介质相互作用的经典理论
G!VF*yW8 6.2光的吸收'
|~bR.IA 6.2.1匕吸收定律
=6:L +V 6.2.2吸收光谱
}B9~X 6.3光的色散
q&Tn>B 6.3.1色散率
uGUv~bE 6.3.2 正常色散与反常色散
4,F3@m:< 6.4光的散射
;y~{+{{Ow 6.4.1光的散射现象
)x8;.@U 6.4.2瑞利散射
%w8GGm8^/ 6.4.3米氏散射
c6Aut`dK 6.4.4分子散射
~l*?D7[o 6.4.5喇曼散射
~'NpM#A 例题
\aVY>1` 习题
w0j/\XN2s (YYj3#| 第7章几何光学基础
G]mWaA 7.1几何光学的基本定律
,s><kHJ 7.1.1波面、
光线和光束
M9s43XL(& 7.1.2基本定律
.Y(lB=pV 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
B&i0j5L 7.1.4单个界面成完善像
JYg% ~tW' 7.2单个折射球面的光路计算
EwD3d0udL 7.2.1符号法则
WfDX"rA 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
(\T0n[ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
FJf~vAQ 7.3单个折射球面的近轴区成像
[l':G ] 7.3.1物像公式
z{@R.'BD 7.3.2焦距及光焦度
'{0[&i* 7.3.3高斯公式和牛顿公式
pFJQ7Jlx 7.3.4放大率
K/2. 1o;9 7.3.5 拉亥不变量
2T@L{ ql 7.4.球面反射镜成像
k]Alp;hVd 7.4.1焦点和
焦距 rXY;m- 7.4.2物像公式
```d:f 7.4.3放大率
iO*`(s 7.5共轴球面
光学系统 -.{oqs$ 7.5.1转面公式
BeI;#m0 7.5.2拉亥公式
%0yS98']g 7.5.3放大率公式
1^L`)Up 7.6薄
透镜成像
+:> J Z$
7.6.1透镜的分类
x*h?%egB!p 7.6.2 薄透镜成像
8VP"ydg-U 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
=9pw uH 7.7平面的折射成像
G`,u40a 7.7.1平面折射光路计算公式
% Cu.u)/+ 7.7.2折射平面近轴区成像_
Z6Nj<2u2 7.7.3折射平行平板的光路计算
.73zik 7.7.4折射平行平板的成像
W}XYmF*_? 7.8平面镜和棱镜系统
_\dt?(m| 7.8_1平面镜成像
8M^wuRn 7.8.2双平面镜系统成像
o3n3URu\ 7.8.3反射棱镜
dU]i-NF 7.8.4反射棱镜的成像
aqs%m ( 7.8.5折射棱镜
v<;: 0 例题
|1(rr% 习题
=n-z;/NL Q !9HA[Ly 第8章理想光学系统
g.x=pt 8.1理想光学系统的基点和基面
-B1YZ/.rz" 8.1.1理想光学系统的基本特性
B(j02<- 8.1.2理想光学系统的基点和基面
#>8T*B 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
{~"7vkc+ 8.2理想光学系统的物像关系
tu\mFHvlg 8.2.1图解法求像
-@''[m .* 8.2.2理想光学系统成像公式
O)`fvpVU 8.2.3放大率
Ue(r}* 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
gbm0H-A:* 8.2.5光学系统基点的测量
*Ph]F$ZP 8.3理想光学系统的组合
J&M1t#UN 8.3.1双光组组合
fO].e"} 8.3.2正切法
\bhOPK>w 8.3.3截距法
c[SU5 66y 8.3.4无焦系统
I4)Nb WQ 8.4厚透镜及其基点与基面
+}Xr1fr{jw 8.4.1 厚透镜基点一般公式
XQ]`&w( 8.4.2厚透镜基点
>']+OrQH 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
BlXX:aZv 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
a{h%DpG 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
u(W^Nou/+ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
4d!S#zx 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
h4f~5- Y 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
jFtg.SD 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
OI+E
(nA 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
hM~eJv 传播介质中的变化规律
vXephR' 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
Qi_&aU$>lM 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
mc?';dEG 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
9"~9hOEct 例题
QwBXlO? 习题
Vo%Yf9C xw ?CMA 第9章光学系统像差基础和光路计算
zK=dzoy 9.1光学系统中的光阑
TMK'(6dH 9.1.1光阑及其分类
Vu}806kB 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
qgtn5]A 9.1.3视场光阑和入/出窗
PdT83vOCE 9.2光学系统光阑对成像的影响
@0$}?2 9.2.1渐晕
rJu[N(2k 9.2.2 景深和焦深
C1d
04Q 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
5.wiTy 9.3像差基本概念
*vYn_wE 9.3.1像差的描述和分类
8Jr1_a 9.3.2球差
~;[&K%n 9.3.3 彗差
8x9Rm 9.3.4像散
"3SWO3-x 9.3.5场曲
YgEM:'1f 9.3.6畸变
jo)6
%w] 9.3.7位置色差(轴向色差)
vv &BhIf3 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
E/ijvuO 9.4光学系统中一般光路计算
22>;vM." 9.4.1光学系统计算光路的分类
7,*%[#-HE 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
\m f*ge\ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
=`-|& 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
ZRnL_z~ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
GMb(10T` 9.5.1ZEMAX 基本概况
g5y;?fqJ 9.5.2ZEMAX设计环境
e2c1pgs&+ 9.5.3光学系统结构的设定
tjj^O%SV< 9.5.4光学系统成像的分析
#|Oj]bd(= 9.5.5光学系统结构的优化
}p=g*Zo*C; 例题
EWA;L?g|A 习题
)Vg2Jix,] If;R?j0;Q 第10章光学仪器的基本原理
:6Pnie 10.1光辐射基本概念和规律
kh3<V'k] 10.1.1光辐射基本物理量
%k2FPmA6 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
/THnfy\ 10.1.3光亮度的传递规律
z1vw'VT> 10.2眼睛
hL!QLiF: 10.2.1 眼睛的结构
/ +1{ 10.2.2眼睛的调节和适应
XX2h(- 10.2.3眼睛的缺陷与校正
G`F8!O( 10.2.4眼睛的分辨率
*"cD.)]#2 10.3放大镜
<'+ %\ 10.3.1 视角放大率
b:kXNDc 10.3.2放大镜的视角放大率
,."b3wR[w 10.3.3放大镜的光束限制
8gC)5Y 10.4显微镜
&cu!Hx 10.4.1显微镜的结构及其成像
jJBnDxsA 10.4.2显微镜的分辨率
YTQps&mD. 10.4.3视角放大率'
EB!daZH, 10.4.4显微镜的聚光本领
/syVGmS'M 10.4.5显微镜的光束限制
ka/XK[/' 10.5 望远镜
'e@=^FC 10.5.1望远镜的结构
Qf
xH9_ 10.5.2望远镜的分辨率
^:u?ye; 10.5.3放大本领
RV+E^pkp$ 10.5.4聚光本领
_1L(7|^~y[ 10.6 物镜和目镜
,O]l~)sr| 10.6.1显微镜的物镜
R J~%0 10.6.2望远镜的物镜
brSi< 10.6.3目镜
=P`~t<ajB 10.7望远系统外形尺寸设计举例
_<zfQZai 例题
88lxHoPV 习题
S&(^<gwl 习题参考答案
k1='c7s }T.?c9l X 主要参考文献
" xR[mJ@U ……
= 96P7#% g5S?nHS} 市场价:¥42.00
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