《
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。
@XSu?+s) 《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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e"8m+]
1Z{p[\k -X[8 soz 绪论
pkMON}"mj 第1章光在各向同性介质中的传播特性
nfPl#]ef* 1.1光波的特性
f4 ;8? 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
oVZ8p- 1.1.2几种特殊形式的光波
c#-97"_8 1.1.3光波场的时域频率谱
EG:WE^4 1.1.4相速度和群速度
)-:f;#xJ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
1ROgUJ; 1.2光波在介质界面上的反射和折射
UK9MWC5g9 1.2.1反射定律和折射定律
#;KG6I E 1.2.2菲涅耳公式
&+|4(d1 1.2.3反射率和透射率
6}FDLBA 1.2.4反射和折射的相位特性
2ZIY{lBe 1.2.5反射和折射的偏振特性
W;9X*I8f8 1.2.6全反射
.mU.eLM 1.3光波在金属表面上的反射和折射
;.[$ 例题
kIZdND& 习题
4oEq,o_ ~m=%a 第 2章光的干涉
!`Yi{}1_ 2.1双光束干涉
^+l\YB7pD 2.1.1产生干涉的基本条件
Pj5#G0i% 2.1.2双光束干涉
-{sv3|P> 2.2平行平板的多光束干涉
$}c@S0%P" 2.3 光学薄膜
(dprY1noC 2.3.1光学薄膜的反射特性
= 8e8!8 2.3.2薄膜波导
:^L]Da3 2.4典型干涉仪
x!Y@31!Dy 2.4.1迈克尔逊干涉仪
>Ezwl5b 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
%Yn)t3d 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
)h!l%72 2.5光的相干性
1X}Tp\e 2.5.1光的相干性
wLp
t2b8S 2.5.2干涉的定域性
9@a;1Wr/f 2.5.3 相干性的定量描述
,^Srd20 2.5.4激光的相干性
3jVm[c5%] 例题
N~KRwsDH 习题
^"#rDP"v *M<=K.*\G 第3章光的衍射
>43yty\
3.1衍射的基本理论
~F6gF7]z 3.1.1 光的衍射现象
?B!ZqJ# 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
"4AQpD 3.1.3基尔霍夫衍射公式
"8
mulE, 3.2夫朗和费衍射
_Cs}&Bic_ 3.2.1夫朗和费衍射装置
qiryC7.E 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
|6Z MxY 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
w1G.^ 3.2.4巴俾涅原理应用
ymCIk/\ 3.3菲涅耳衍射
;i?!qB>baX 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
RUtS_Z& 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
J0! E@ 3.4光栅和波带片
M\6v}kUY 3.4.1衍射光栅
i*/U.'# 3.4.2波导光栅
YYh_lAS> 3.4.3 全息光栅
L2$L.@ 3.4.4波带片
A:J{ 3.5傅里叶光学基础
Y--8v#t 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
bD-Em#> 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
?0%TE\I8 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
6+z]MT 3.6二元光学概论
GK%ovK 3.6.1二元光学-
)fL*Ws6 3.6.2二元光学元件
x7@HPf 3.6.3元光学元件的制作
* v]UgPk 3.7 近场光学简介
Y\|J1I,Z4 例题
{\zr_v`g 习题
F
;&e5G *v3
| 第4章光在各向异性介质中的
93DBZqN 传播特性
eF1%5;" W 4.1晶体的光学各向异性
>MrU^t 4.1.1 张量的基础知识
x@}Fn:c!5 4.1_2晶体的介电张量
@v=q,A8_ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
2H "iN[2A 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
L:Eb(z/D 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
y]9UFL" 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
e_-/p`9 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
mK4|=Q 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
jtY~-@* 4.4晶体光学元件
;)a9Y? 4.4.1偏振器
@/FX7O{n: 4.4.2波片和补偿器
V,5}hQJ
F 4.5晶体的偏光干涉
Zx 1z
hc 4.5.1平行光的偏光干涉
b15qy? `y 4.5.2会聚光的偏光干涉
:/qO*&i,N 例题
(=/;rJ`q 习题
;#j82 i`'^ zR(`i 第5章晶体的感应双折射
Ti'kn{
Zv 5.1 电光效应
Fo~v.+^? 5.1.1电光效应的描述
)&Bv\Tfjt 5.1.2晶体的线性电光效应
>cL2PN_y 5.1.3晶体的二次电光效应
c<e\JJY5? 5.1.4晶体电光效应的应用举例
w'XgW0j{ 5.2声光效应
i@L2W>{P 5.2.1弹光效应和弹光系数
3fTI&2: 5.2.2声光衍射
s\!vko'M 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
V p{5Kxq 5.3.1 晶体的旋光效应
Y cpO;md 5.3.2法拉第效应
T%/w^27E 例题
Q$j48,e 习题。
tvRy8u; p\S3A( 第6章光的吸收、色散和散射
)7J>:9h 6.1光与介质相互作用的经典理论
nDy=ZsK 6.2光的吸收'
7!;/w;C 6.2.1匕吸收定律
-+|[0hpw 6.2.2吸收光谱
Kf~+jYobO 6.3光的色散
V0i$"|F+E 6.3.1色散率
AAgA]OD, 6.3.2 正常色散与反常色散
NhX.yLb$ 6.4光的散射
Sw'?$j^3 6.4.1光的散射现象
9YhsJ~"Q 6.4.2瑞利散射
?F{xDfqw 6.4.3米氏散射
2zu~#qU[)M 6.4.4分子散射
f34&:xz2U 6.4.5喇曼散射
gQ#T7 例题
wP?q5r5 习题
,c l<74d g1, 第7章几何光学基础
*'-^R9dN.S 7.1几何光学的基本定律
&Sa~Wtm|* 7.1.1波面、
光线和光束
7+4"+CA 7.1.2基本定律
vy2aNUmt 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
\l5:A]J 7.1.4单个界面成完善像
ifZNl, 7.2单个折射球面的光路计算
p>3'77
V 7.2.1符号法则
c@M@t0WT[ 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
$t'I*k^N 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Qpf]3 7.3单个折射球面的近轴区成像
?GU!ke p 7.3.1物像公式
uF"`y&go 7.3.2焦距及光焦度
hATy3*4 7.3.3高斯公式和牛顿公式
ZNeqsN{ 7.3.4放大率
[)vwg`] 7.3.5 拉亥不变量
r0
C6Ww7u 7.4.球面反射镜成像
f om"8iL1 7.4.1焦点和
焦距 >]8.xkQq 7.4.2物像公式
d<nB=r!* 7.4.3放大率
MiM=fIuw@s 7.5共轴球面
光学系统 +Q0-jS#d 7.5.1转面公式
{][7N p!y 7.5.2拉亥公式
d2yHfl]3 7.5.3放大率公式
#!# X3j 7.6薄
透镜成像
vK`h; 7.6.1透镜的分类
j88sE MZ 7.6.2 薄透镜成像
h xJgxM 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
iDc|9"|Tf3 7.7平面的折射成像
6FMW g:{ 7.7.1平面折射光路计算公式
u?Mu*r? 7.7.2折射平面近轴区成像_
eH/\7)z 7.7.3折射平行平板的光路计算
pY#EXZ# 7.7.4折射平行平板的成像
2_b'mepV 7.8平面镜和棱镜系统
N==_'`O1Q0 7.8_1平面镜成像
qFbUM; 7.8.2双平面镜系统成像
)uuEOF"w 7.8.3反射棱镜
8;&S9'ci 7.8.4反射棱镜的成像
G<6grd5PP 7.8.5折射棱镜
pF+wHMhUe 例题
<dPxy`_ 习题
)'`AX\ C?|3\@7 第8章理想光学系统
lILtxVBO2o 8.1理想光学系统的基点和基面
,!u@:UBT 8.1.1理想光学系统的基本特性
$:
m87cR~ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
&})d%*n 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
E wsq0D 8.2理想光学系统的物像关系
>=:T
ZU 8.2.1图解法求像
%kFELtx 8.2.2理想光学系统成像公式
7qK0!fk5 8.2.3放大率
9|A-oS 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
f<altz_\q 8.2.5光学系统基点的测量
<;E[)tv 8.3理想光学系统的组合
RXS| -_$ 8.3.1双光组组合
U]U)' 8.3.2正切法
w[oQ}5?9' 8.3.3截距法
gLMea: 8.3.4无焦系统
fB,1s}3Hn 8.4厚透镜及其基点与基面
]O=S2Q 8.4.1 厚透镜基点一般公式
=C>`}%XT} 8.4.2厚透镜基点
EZumJ." 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
1(7.V-(G 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
'Mx K}9 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
R:BBNzY}f 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
3H}~eEg, 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
S*m`' 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
JBEgiQ/ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
{F+M&+`` 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
qTh='~m4[ 传播介质中的变化规律
\M"^Oe{Dy? 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
+[8Kl=]L 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
K[>@'P}y 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
x D=qU 例题
X$|TN+Ub 习题
5ZyBP~ 26#Jhb E+ 第9章光学系统像差基础和光路计算
ml33qXW: 9.1光学系统中的光阑
j YIV^o 0 9.1.1光阑及其分类
mn; 7o~4 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
!Xx<~lIC 9.1.3视场光阑和入/出窗
{qtc\O 9.2光学系统光阑对成像的影响
>6l ;/J 9.2.1渐晕
%6IlE.*, 9.2.2 景深和焦深
Cs[7% j 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
xV>iL(? 9.3像差基本概念
j
#I:6yA3 9.3.1像差的描述和分类
?%xhe 9.3.2球差
NBqV0>vR 9.3.3 彗差
$]H= 9.3.4像散
`f6)Q`n 9.3.5场曲
<f.>jjwFE 9.3.6畸变
yLgKS8b 9.3.7位置色差(轴向色差)
4 %!{?[$ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
,v}?{pc 9.4光学系统中一般光路计算
Y7kb1UG 9.4.1光学系统计算光路的分类
{NY~JFM 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
Rg?{?qK\K 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
OSa}8rlr' 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
.qIy7_^ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
EAD0<I<>
9.5.1ZEMAX 基本概况
.mT#%ex 9.5.2ZEMAX设计环境
$\,BpZ
}3 9.5.3光学系统结构的设定
5@UC c 9.5.4光学系统成像的分析
(3N"oE.b] 9.5.5光学系统结构的优化
QlRoe|{ 例题
%0NkIQ`C 习题
*TM;trfz ]~prR? 第10章光学仪器的基本原理
&>W (l. 10.1光辐射基本概念和规律
y^d[( c 10.1.1光辐射基本物理量
=CjNtD2] 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
A{aw<
P|+ 10.1.3光亮度的传递规律
<g3du~ 10.2眼睛
-3G 4vRIo 10.2.1 眼睛的结构
5PGlR!^ 10.2.2眼睛的调节和适应
\o:ELa HY 10.2.3眼睛的缺陷与校正
tM^;?HL] 10.2.4眼睛的分辨率
Hbjb7Y?[ 10.3放大镜
wc7mJxJxA 10.3.1 视角放大率
_(oP{wgB 10.3.2放大镜的视角放大率
L$29L: 10.3.3放大镜的光束限制
>~5lYD 10.4显微镜
kqKj7L 10.4.1显微镜的结构及其成像
`dv}a-Q)c 10.4.2显微镜的分辨率
't|Un G 10.4.3视角放大率'
cBLR#Yu;O5 10.4.4显微镜的聚光本领
ceFsGdS 10.4.5显微镜的光束限制
[lNqT1%] 10.5 望远镜
K\IYx|Hm a 10.5.1望远镜的结构
&Y54QE". 10.5.2望远镜的分辨率
]6t]m2~\ 10.5.3放大本领
Uvjdx(fY[a 10.5.4聚光本领
%RQ C9! 10.6 物镜和目镜
K\{b!Cfr^ 10.6.1显微镜的物镜
gDQkn {T.% 10.6.2望远镜的物镜
bJQ5- *F 10.6.3目镜
7P<r`,~k- 10.7望远系统外形尺寸设计举例
YgE]d?_h 例题
oA4D\rn8" 习题
-}{%Q?rYj 习题参考答案
Zm%VG(l qwq/Xcv 主要参考文献
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