《
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。
ebq4g387X 《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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So;<6~
XG?8s
& GVz6-T~\> 绪论
ibw;}^m( 第1章光在各向同性介质中的传播特性
)1z@ 1.1光波的特性
q| 7( 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
':q p05t 1.1.2几种特殊形式的光波
GB^B r6 1.1.3光波场的时域频率谱
edD)TpmE, 1.1.4相速度和群速度
so;
]& 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
CAlCDfKW} 1.2光波在介质界面上的反射和折射
[?gP; , 1.2.1反射定律和折射定律
$:6!H:ty 1.2.2菲涅耳公式
Y@v>FlqI{ 1.2.3反射率和透射率
1cDF!X] 1.2.4反射和折射的相位特性
Q/?$x*\> 1.2.5反射和折射的偏振特性
t7pFW^& 1.2.6全反射
3'Rx=G' 1.3光波在金属表面上的反射和折射
0"R|..l/ 例题
:]"V-1#} 习题
So6x"1B %xW"!WbJ| 第 2章光的干涉
Ni>[D"| 2.1双光束干涉
NHt\
U9l' 2.1.1产生干涉的基本条件
5(2;|I,T 2.1.2双光束干涉
"7
yD0T)2 2.2平行平板的多光束干涉
7=uj2.J6 2.3 光学薄膜
JC"z&ka 2.3.1光学薄膜的反射特性
QPx^_jA 2.3.2薄膜波导
k+/6$pI 2.4典型干涉仪
y7{?Ip4[ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
LD?sh"?b 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
"4Nt\WQ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
pCDmXB 2.5光的相干性
#Y!a6h+ 2.5.1光的相干性
YUb_y^B^ 2.5.2干涉的定域性
@WhHUd4s 2.5.3 相干性的定量描述
<b.D& 2.5.4激光的相干性
TC('H[
] 例题
]GS bjHsO 习题
Ef\-VKh $qiya[&G4 第3章光的衍射
_`V'r#Qn 3.1衍射的基本理论
S/ *E,))m 3.1.1 光的衍射现象
)BE1Q*=
n 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
SM'|+ d 3.1.3基尔霍夫衍射公式
G*m0\ 3.2夫朗和费衍射
baasGa3}s 3.2.1夫朗和费衍射装置
|)&%A%m 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
]'cs. 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
x2EUr,7 3.2.4巴俾涅原理应用
.`lCWeHN 3.3菲涅耳衍射
f3;5Am 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
mw!F{pw 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
7pd$\$ 3.4光栅和波带片
3]>| i 3.4.1衍射光栅
wJ]d&::@h 3.4.2波导光栅
SBpL6~NW 3.4.3 全息光栅
sK{e*[I>W 3.4.4波带片
dM5-; 3.5傅里叶光学基础
\m,PA'nd/ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
XSDpRo 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
}EPY^VIw 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Ba,`TJ%y 3.6二元光学概论
ok[i<zl;' 3.6.1二元光学-
1x)J[fyId 3.6.2二元光学元件
eavV?\uV% 3.6.3元光学元件的制作
zda 3
,U2o 3.7 近场光学简介
3mgD(,(^ 例题
q'DW~!>qX 习题
&&+H+{_Q s*[bFJwN 第4章光在各向异性介质中的
53D]3 传播特性
x4 yR8n( 4.1晶体的光学各向异性
\<' ?8ri# 4.1.1 张量的基础知识
*g%yRU{N 4.1_2晶体的介电张量
>j/w@Fj 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
NJ<F>3 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
o4X{L`m 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
`Oa
WGZ[ 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
$]d^-{| 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
qna8|3eP 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
NOva'qk 4.4晶体光学元件
" x-j~u? 4.4.1偏振器
+rd+0 `}C 4.4.2波片和补偿器
29KiuP 4.5晶体的偏光干涉
0;k# *#w 4.5.1平行光的偏光干涉
cr3^6HB 4.5.2会聚光的偏光干涉
py4 h(04u 例题
WcAkCH!L 习题
b;n[mk
xpt:BBo 第5章晶体的感应双折射
CrLrw T 5.1 电光效应
HtFDlvdy] 5.1.1电光效应的描述
.]^?<bG 5.1.2晶体的线性电光效应
s_Sk0}e 5.1.3晶体的二次电光效应
icgfB-1|i 5.1.4晶体电光效应的应用举例
O-^Ma-} 5.2声光效应
z_HdISy0 5.2.1弹光效应和弹光系数
w{KavU5W 5.2.2声光衍射
Da|z"I
x 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
oU8q o-J1H 5.3.1 晶体的旋光效应
I,tud!p` 5.3.2法拉第效应
^!d3=}:0 例题
V`- 9m$ 习题。
`3pW]&
d=(mw_-? 第6章光的吸收、色散和散射
s[jTP(d)8 6.1光与介质相互作用的经典理论
;uJMG 6.2光的吸收'
R_C) 6.2.1匕吸收定律
1?}T=)3+$ 6.2.2吸收光谱
V!Uc( 6.3光的色散
XSR
4iu 6.3.1色散率
];m_4 6.3.2 正常色散与反常色散
L0,'mS 6.4光的散射
l#o
~W` 6.4.1光的散射现象
!0+JbZ<%r| 6.4.2瑞利散射
[JiH\+XLPs 6.4.3米氏散射
qGo.WZ$ 6.4.4分子散射
4Z*/WsCv 6.4.5喇曼散射
sRs>"zAg 例题
?}oFg#m-<L 习题
q~3>R=t **%37 第7章几何光学基础
}vuO$j 7.1几何光学的基本定律
0J9x9j`&j 7.1.1波面、
光线和光束
V
gWRW7Se 7.1.2基本定律
tmq OJ 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
HJ"GnZp< 7.1.4单个界面成完善像
Cdn J&N{ 7.2单个折射球面的光路计算
4(+PD&_J 7.2.1符号法则
Z@HEj_n 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
D*jM1w_` 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
/uflpV| 7.3单个折射球面的近轴区成像
}2jn[${ pr 7.3.1物像公式
Wr
4,YQM 7.3.2焦距及光焦度
/uc>@!F 7.3.3高斯公式和牛顿公式
I7onX,U+ 7.3.4放大率
{: /}NpA$ 7.3.5 拉亥不变量
X'ag)|5ot 7.4.球面反射镜成像
$Sq:q0 7.4.1焦点和
焦距 Nn6%9PX_) 7.4.2物像公式
-?\D\\+t 7.4.3放大率
J.a]K[ci 7.5共轴球面
光学系统 *dQSw)R 7.5.1转面公式
F9PxSk_\9 7.5.2拉亥公式
_BufO7`. 7.5.3放大率公式
`5*}p#G 7.6薄
透镜成像
|!ELV7?( 7.6.1透镜的分类
dtDFoETz 7.6.2 薄透镜成像
9 hl_|r~%* 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
81F9uM0 7.7平面的折射成像
=;L|gtH" 7.7.1平面折射光路计算公式
[^iN}Lz 7.7.2折射平面近轴区成像_
-"x$ZnHU 7.7.3折射平行平板的光路计算
ZJoM?g~WFI 7.7.4折射平行平板的成像
:gv"M8AP 7.8平面镜和棱镜系统
).O)p9 7.8_1平面镜成像
~N4m1s" 7.8.2双平面镜系统成像
&]Tmxh( 7.8.3反射棱镜
tQVVhXQ7 7.8.4反射棱镜的成像
P55fL-vo|} 7.8.5折射棱镜
%d@z39-; 例题
*~`(RV 习题
:jf3HG ?6!LL5a. 第8章理想光学系统
X}]-*T|a 8.1理想光学系统的基点和基面
JF]JOI6.e 8.1.1理想光学系统的基本特性
4+n\k 8.1.2理想光学系统的基点和基面
t20K!}D_ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
btB%[] 8.2理想光学系统的物像关系
/r 5eWR1G 8.2.1图解法求像
BtZ yn7a 8.2.2理想光学系统成像公式
7<4qQ.deE 8.2.3放大率
Om&Dw|xG8 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
\V:^h[ad 8.2.5光学系统基点的测量
[[ZJ]^n, 8.3理想光学系统的组合
4-w{BZuS 8.3.1双光组组合
!-bB559Nv 8.3.2正切法
okXl8&mi 8.3.3截距法
]:;&1h3'7 8.3.4无焦系统
buC{r, 8.4厚透镜及其基点与基面
7)m9"InDI 8.4.1 厚透镜基点一般公式
al0L&z\ 8.4.2厚透镜基点
=1!
'QUc 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
Bvj0^fSm 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
MD]>g> 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
}JfjX' 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
*hrd5na 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
*j=%
# 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
@HW*09TG 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
hZ3bVi)L\ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
ysN3 传播介质中的变化规律
9mgIUjz 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
G3]4A&h9v~ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
13PS2 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
)jj0^f1!j 例题
oU|c.mYe 习题
:N@^?q{b }G=M2V<L 第9章光学系统像差基础和光路计算
NA*#~ 9.1光学系统中的光阑
3$w65= 9.1.1光阑及其分类
VQI3G 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
NI5``BwpO 9.1.3视场光阑和入/出窗
Ru XC(qcq 9.2光学系统光阑对成像的影响
g`^x@rj`E 9.2.1渐晕
l%ZhA=TKQ 9.2.2 景深和焦深
b-y 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
;jPXs 9.3像差基本概念
]9L
oZ) 9.3.1像差的描述和分类
Ymgw-NJ;( 9.3.2球差
DlT{` 9.3.3 彗差
*"kM{*3:v 9.3.4像散
H]!"Zq k 9.3.5场曲
h![#;>( 9.3.6畸变
GfG|&VNlz 9.3.7位置色差(轴向色差)
!BI;C(,RL 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
O f#: 9.4光学系统中一般光路计算
l~.-e^p? 9.4.1光学系统计算光路的分类
*VeRVaBl 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
`6YN3XS 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
z2c6T.1M 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
H"KCK6 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
] - .aL 9.5.1ZEMAX 基本概况
mq[ug> 9.5.2ZEMAX设计环境
.
.-hAH 9.5.3光学系统结构的设定
:4s1CC+@\ 9.5.4光学系统成像的分析
:EH=_" 9.5.5光学系统结构的优化
t
Pf40`@ 例题
cAy3^{3: 习题
C?Ucu]cW H-%v3d>3 第10章光学仪器的基本原理
KG@8RtHsQ 10.1光辐射基本概念和规律
F"<vaqT2 10.1.1光辐射基本物理量
Ah<+y\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)
{[(h[MW# 10.1.3光亮度的传递规律
Tr|JYLwF 10.2眼睛
R4@6G&2d> 10.2.1 眼睛的结构
&R siVBA 10.2.2眼睛的调节和适应
V:27)]q 10.2.3眼睛的缺陷与校正
Ug`djIL 10.2.4眼睛的分辨率
RyN s6 10.3放大镜
fatf*}eln 10.3.1 视角放大率
qNr}
\J| 10.3.2放大镜的视角放大率
a>)f=uS 10.3.3放大镜的光束限制
kl,3IKHa 10.4显微镜
to\Ni~a& 10.4.1显微镜的结构及其成像
.KC++\{HE 10.4.2显微镜的分辨率
V,9cl,z+ 10.4.3视角放大率'
!wp3!bLp 10.4.4显微镜的聚光本领
8] ikygt" 10.4.5显微镜的光束限制
aP`P)3O6)1 10.5 望远镜
5?L<N:;J_ 10.5.1望远镜的结构
V+~Nalm O 10.5.2望远镜的分辨率
7?t6UPf 10.5.3放大本领
Ha#>G<;n 10.5.4聚光本领
2[CdZ(k]5 10.6 物镜和目镜
'2O\_Uz 10.6.1显微镜的物镜
d\Zng!Z ' 10.6.2望远镜的物镜
+*^H#|! 10.6.3目镜
tjnIN?YT 10.7望远系统外形尺寸设计举例
I0a<%;JJW 例题
v
LZoa-w: 习题
Vg23!E 习题参考答案
o14cwb akT6^cP^ 主要参考文献
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