《
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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2 《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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3-D!Z S&
3ssio-X +FR"Gt$g 绪论
.Pi67Kj, 第1章光在各向同性介质中的传播特性
MRc^lYj{
1.1光波的特性
WjB[e> 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
bUNp>H>L 1.1.2几种特殊形式的光波
j06DP _9M 1.1.3光波场的时域频率谱
8}"j#tDc 1.1.4相速度和群速度
I$&/?ns@O 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
-~g3?!+Hb 1.2光波在介质界面上的反射和折射
Yu=^`I 1.2.1反射定律和折射定律
>vhyKq|g< 1.2.2菲涅耳公式
?W(f%/B# 1.2.3反射率和透射率
Gmb57z&: 1.2.4反射和折射的相位特性
Zl)|x%z 1.2.5反射和折射的偏振特性
kH'Cx^=c6h 1.2.6全反射
{mDaK&]Oh 1.3光波在金属表面上的反射和折射
FYJB.lAT 例题
='FEC-f95 习题
/zWWUl`: f
W ) 第 2章光的干涉
h;6@-\6 2.1双光束干涉
pP#?| 2.1.1产生干涉的基本条件
{SJLM0=Z 2.1.2双光束干涉
,Xw/
t> 2.2平行平板的多光束干涉
y-U(`{[nM 2.3 光学薄膜
_rM%N+$&d_ 2.3.1光学薄膜的反射特性
6!$S1z#wM 2.3.2薄膜波导
P|?z1JUd 2.4典型干涉仪
4 R]| 2.4.1迈克尔逊干涉仪
&P;x<7h$t? 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
:A$6Y*s\ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
UpITx]y?"m 2.5光的相干性
,-Na'n 2.5.1光的相干性
I4hr5M3 2.5.2干涉的定域性
I'gnw~ 2.5.3 相干性的定量描述
8P 8"dN[ 2.5.4激光的相干性
;Cwn1N9S 例题
C9z{8 ; 习题
V6L_aee}CK YW5E
| z 第3章光的衍射
ms$o,[ 3.1衍射的基本理论
PIA&s6U 3.1.1 光的衍射现象
1ysA~2 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
O
Rfl v+ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
Q*wx6Pu8 3.2夫朗和费衍射
`XnFc*L 1 3.2.1夫朗和费衍射装置
_eF*8 /z 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
kB
2bT} 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
4Vs;Y&t] 3.2.4巴俾涅原理应用
@6E[K'5c1 3.3菲涅耳衍射
%F7aFvl* 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
0MOAd!N 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
Hq~ 2,#Ue 3.4光栅和波带片
0C7"*H0R 3.4.1衍射光栅
g/E;OcFaO 3.4.2波导光栅
[ /D/ 3.4.3 全息光栅
;#+#W+0 3.4.4波带片
MLDuo|? 3.5傅里叶光学基础
wK3}K 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
4@5<B 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
xnLf R6B 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
|oM6(px 3.6二元光学概论
L]VK9qB 3.6.1二元光学-
4 (yHD 3.6.2二元光学元件
1~*_H_Q't 3.6.3元光学元件的制作
3S,pd0; 3.7 近场光学简介
41.+3VP 例题
vw3W:TL 习题
`8Om*{xg QhZ%<zN 第4章光在各向异性介质中的
[`&cA#C9Yp 传播特性
~2qFA2 4.1晶体的光学各向异性
BP7_o63/G 4.1.1 张量的基础知识
}X$>84s>[P 4.1_2晶体的介电张量
`SVR_ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
>hXUq9;: 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
;R67a
V, 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
":Q70*xSm 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
XH. _Z 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
Kb}N!<Z* 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
$lv
g.u 4.4晶体光学元件
WgIVhj 4.4.1偏振器
qjWgyhL 4.4.2波片和补偿器
DJbj@ 2W[ 4.5晶体的偏光干涉
Y}Ov`ZM!r 4.5.1平行光的偏光干涉
T7,tJk,( 4.5.2会聚光的偏光干涉
JvG t=v 例题
_E~uuFMn*R 习题
MDlCU X0lIeGwrQ 第5章晶体的感应双折射
~(^[TuJC 5.1 电光效应
iD\joh-C 5.1.1电光效应的描述
cx$Oh`-Car 5.1.2晶体的线性电光效应
_x lgsa 5.1.3晶体的二次电光效应
LR^b?.#> 5.1.4晶体电光效应的应用举例
}vL[N~5\ 5.2声光效应
BG|Kw)z*KM 5.2.1弹光效应和弹光系数
[fb -G5x 5.2.2声光衍射
:!|xg!|y 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
EH[ ?*>+s 5.3.1 晶体的旋光效应
0}ZuF. 5.3.2法拉第效应
Wbc %G8 例题
Cjd +\7#G 习题。
isaT0__8
$%jV%k 第6章光的吸收、色散和散射
wCdUYgsPT" 6.1光与介质相互作用的经典理论
]s<Q-/X 6.2光的吸收'
MXhS\vF#m 6.2.1匕吸收定律
gC'GZi^ 6.2.2吸收光谱
CocvEoE*z 6.3光的色散
TKmC/c 6.3.1色散率
ZpwB"%e$ 6.3.2 正常色散与反常色散
s_]rje8` 6.4光的散射
@P8q=j}l9 6.4.1光的散射现象
]\GGC]:\@
6.4.2瑞利散射
?=\h/C 6.4.3米氏散射
4(Mt6{q 6.4.4分子散射
Z8:iaP) 6.4.5喇曼散射
IX3r$}4 例题
F|"NJ*o} 习题
wOOPuCw? m7eO T 第7章几何光学基础
#)\KV7f!; 7.1几何光学的基本定律
$k!t&G 7.1.1波面、
光线和光束
u!F3Rh8D 7.1.2基本定律
|~>8]3. Y 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
D3jP hPy. 7.1.4单个界面成完善像
JY /Cd6\ 7.2单个折射球面的光路计算
t!K|3>w 7.2.1符号法则
[6c{t 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
M+ H$Jjcs 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
rm2TWM| 7.3单个折射球面的近轴区成像
(;s\Ip0 7.3.1物像公式
1sgoT f% 7.3.2焦距及光焦度
8*|@A6ig 7.3.3高斯公式和牛顿公式
79i>@u% 7.3.4放大率
6#.R'O 7.3.5 拉亥不变量
#$A6s~`B 7.4.球面反射镜成像
7%o\O{,U 7.4.1焦点和
焦距 ' rXkTm1{ 7.4.2物像公式
{Xl
5F.q 7.4.3放大率
OnD+/I 7.5共轴球面
光学系统 lte~26=e 7.5.1转面公式
&3AGj, 7.5.2拉亥公式
haY.rH]z 7.5.3放大率公式
643 O(0a 7.6薄
透镜成像
{6~W2zX& 7.6.1透镜的分类
u|Db%)[ 7.6.2 薄透镜成像
@ws3X\`<C 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
-]N/P{=L 7.7平面的折射成像
9<xe%V=ki 7.7.1平面折射光路计算公式
Qx
{/izc 7.7.2折射平面近轴区成像_
hLBX,r)u 7.7.3折射平行平板的光路计算
Qs~;?BH& 7.7.4折射平行平板的成像
7^:s/xHO* 7.8平面镜和棱镜系统
Vls*fY:W 7.8_1平面镜成像
ty(F;M( 7.8.2双平面镜系统成像
Ha;^U/0| 7.8.3反射棱镜
0C3CqGP 7.8.4反射棱镜的成像
}J:~}?^%n 7.8.5折射棱镜
$rf5\_G,96 例题
m!v`nw ] 习题
q7X/"Dfx {y :/9 第8章理想光学系统
~uV.jh 8.1理想光学系统的基点和基面
A/GEDG
? 8.1.1理想光学系统的基本特性
3:S
Ex;d+ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
g{dyDN$5|w 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
lQ@2s[ 8.2理想光学系统的物像关系
uI+h9j$vS 8.2.1图解法求像
.\i9}ye 8.2.2理想光学系统成像公式
[<bfwTFsl 8.2.3放大率
+ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Z!tt(y\ 8.2.5光学系统基点的测量
V5M_N;h 8.3理想光学系统的组合
'%)7%O,2 8.3.1双光组组合
0gxbo 8.3.2正切法
tTC[^Dji 8.3.3截距法
tZ4W]od 8.3.4无焦系统
o^gqpQv 8.4厚透镜及其基点与基面
Rh,*tS 8.4.1 厚透镜基点一般公式
qksN {t 8.4.2厚透镜基点
LkNC8V 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
e>Is$+[`7 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
hCc I
>[H5 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
pbAQf3 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
HlLF<k~} 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
.~C*7_ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
1 vi<@i, 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
G^oBu^bq~ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
7@MVInV9 传播介质中的变化规律
CShVJ:u+K\ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
X+Xjf( 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
HuCH`|v- 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
mG\,T3/* 例题
;PGC9v%i 习题
^uC1\!Q1 Rm"lRkY4I[ 第9章光学系统像差基础和光路计算
F<
Qjoaz 9.1光学系统中的光阑
c.,eIiL 9.1.1光阑及其分类
/6b(w=pk 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
,.G6c=pZ 9.1.3视场光阑和入/出窗
Peh(*D{ 9.2光学系统光阑对成像的影响
CQQX7Y\ 9.2.1渐晕
8K7zh.E 9.2.2 景深和焦深
qFt%{~a
S 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
hP,SvN#!2 9.3像差基本概念
% ;09J 9.3.1像差的描述和分类
2r<UYB 9.3.2球差
@\b*a]CV 9.3.3 彗差
\snbU'lfP 9.3.4像散
8&f}GdZh 9.3.5场曲
f!eC|:D 9.3.6畸变
pu,/GBG_ 9.3.7位置色差(轴向色差)
FK;\Nce& 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
wlmi&kq 9.4光学系统中一般光路计算
o~ 2bk<]z 9.4.1光学系统计算光路的分类
a| 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
}|&