《
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。
'/<\X{l8 《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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nT> v 绪论
l1T`[2 第1章光在各向同性介质中的传播特性
P-B5-Nz 1.1光波的特性
L'Cd`.yVO 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
)yyH_Ax2 1.1.2几种特殊形式的光波
G4c@v1#%. 1.1.3光波场的时域频率谱
X`_tm3HC 1.1.4相速度和群速度
JYWoQ[ZO#> 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
T/ ECW 1.2光波在介质界面上的反射和折射
Z e>R@rK 1.2.1反射定律和折射定律
LT$t%V0?.e 1.2.2菲涅耳公式
gd
* b0( 1.2.3反射率和透射率
&S
xF"pYV 1.2.4反射和折射的相位特性
"y~*1kBu 1.2.5反射和折射的偏振特性
k~AtnI 1.2.6全反射
v76P?[ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
MH)V=xU|) 例题
/>E
ILPPb 习题
Y`8)` tW~kn9glZ 第 2章光的干涉
M-].l3 2.1双光束干涉
$,:mq>]![{ 2.1.1产生干涉的基本条件
}O+xs3Uv 2.1.2双光束干涉
U;i CH 2.2平行平板的多光束干涉
\dU.#^ryp 2.3 光学薄膜
aHC%:)ww: 2.3.1光学薄膜的反射特性
(hOD 2.3.2薄膜波导
y@v)kN)Y9\ 2.4典型干涉仪
iLv
-*%% 2.4.1迈克尔逊干涉仪
6h5g!GQD 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
muXP5MO 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
?,7!kTRH 2.5光的相干性
'qEw]l 2.5.1光的相干性
gdD|'h 2.5.2干涉的定域性
FVkl#Qy~ 2.5.3 相干性的定量描述
-zYa@PW 2.5.4激光的相干性
_R(ZvsOZ 例题
|pZ7k#% 习题
q !9;JrX h8O\sKn 第3章光的衍射
GU`q^q@Ea 3.1衍射的基本理论
j5R0e}/r 3.1.1 光的衍射现象
l'4 <^q 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
B.4e4%BBS 3.1.3基尔霍夫衍射公式
3mofp`e 3.2夫朗和费衍射
]e-QNI 3.2.1夫朗和费衍射装置
93D}0kp 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
&8f/ 6dq 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
M/Z$?nd_H 3.2.4巴俾涅原理应用
6<@+J 3.3菲涅耳衍射
8F<|.V; 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
g$C]ln>"9m 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
=D0d+b6 3.4光栅和波带片
pjS##pgVq 3.4.1衍射光栅
v&G9HiH 3.4.2波导光栅
zmZU"eWp) 3.4.3 全息光栅
CvRCcSJM\2 3.4.4波带片
l'[;q ' 3.5傅里叶光学基础
k@%5P-e} 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
p@q20>^u 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
\i[N";K 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
(rJ-S"^u 3.6二元光学概论
^L.I9a#]
3.6.1二元光学-
^W=hs9a+F 3.6.2二元光学元件
N/WtQSl 3.6.3元光学元件的制作
j<)$ [v6 3.7 近场光学简介
0TV16-- 例题
8IL5:7H8 习题
[u*7( 4e .<%q9Jy# 第4章光在各向异性介质中的
$X:,Q,? 传播特性
rtJ@D2Hj^ 4.1晶体的光学各向异性
%!-t7K^mFq 4.1.1 张量的基础知识
Ff0V6j)ji 4.1_2晶体的介电张量
X ]&`"Z] 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
p`&{NR3+ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
Am3j:|>* 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
o$->|k 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
A #SO}c 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
Na]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
4MDVR/Z7 4.4晶体光学元件
K)l*$h&- 4.4.1偏振器
R~A))4<%% 4.4.2波片和补偿器
'bZw-t!M@ 4.5晶体的偏光干涉
LjGLi>kI~ 4.5.1平行光的偏光干涉
ZTqt 4H 4.5.2会聚光的偏光干涉
H/[(T%]o 例题
S.iUiS" 习题
kz1Z K wp8-(E^ 第5章晶体的感应双折射
tMU10=d 5.1 电光效应
B
(h`~pb 5.1.1电光效应的描述
aH%tD!%,o 5.1.2晶体的线性电光效应
[`h,Ti!m< 5.1.3晶体的二次电光效应
-$%~EY} 5.1.4晶体电光效应的应用举例
S]T71W<i 5.2声光效应
h$~$a;2cR 5.2.1弹光效应和弹光系数
J+0
?e9 5.2.2声光衍射
>~_>.R+{ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
_u_|U 5.3.1 晶体的旋光效应
2.j0pg . 5.3.2法拉第效应
cbou1Ei
例题
@DM NLsQ 习题。
h\)ual_r[j j;Lp@~M 第6章光的吸收、色散和散射
gQ '=mU 6.1光与介质相互作用的经典理论
MD1d 6.2光的吸收'
M>RLS/r>d 6.2.1匕吸收定律
{az
LtTh 6.2.2吸收光谱
3!*`hQ;s 6.3光的色散
|`wJ
{- 6.3.1色散率
[A!=Hv_$ 6.3.2 正常色散与反常色散
6xh-m 6.4光的散射
|QH )A 6.4.1光的散射现象
`i!-@WN" 6.4.2瑞利散射
rA_r$X 6.4.3米氏散射
jP3 ~O 6.4.4分子散射
/xA`VyHO 6.4.5喇曼散射
CS"k0V44} 例题
WIwGw %_~ 习题
ok&v+A 7BA9zs392 第7章几何光学基础
uTrGb:^ 7.1几何光学的基本定律
K,HR=5 7.1.1波面、
光线和光束
EX3;|z@5; 7.1.2基本定律
Ce3
7.1.3光学
系统及物像的基本概念
C%Op[H3 7.1.4单个界面成完善像
TU8K\;l] 7.2单个折射球面的光路计算
@(tiPV 7.2.1符号法则
;}4e+`fF| 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
!. ={p8X-x 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
/0F
<GBQ"v 7.3单个折射球面的近轴区成像
"l09Ae'V 7.3.1物像公式
OEN'c0;5 7.3.2焦距及光焦度
xF9PjnWF= 7.3.3高斯公式和牛顿公式
+Mh 9Jf 7.3.4放大率
+@oo8io 7.3.5 拉亥不变量
[SLBA_d 7.4.球面反射镜成像
Sh5SOYLz 7.4.1焦点和
焦距 flfE~_ 7.4.2物像公式
)N&v.w 7.4.3放大率
&4l>_ 7.5共轴球面
光学系统 .l&<-l;UQ 7.5.1转面公式
i_;]UvP 7.5.2拉亥公式
lhV'Q]s@6 7.5.3放大率公式
~rU{Q>c 7.6薄
透镜成像
d `+cNKf 7.6.1透镜的分类
ze%)fZI0f 7.6.2 薄透镜成像
5/{gY{ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
uO`YA] 7.7平面的折射成像
Z,Tv8; 7.7.1平面折射光路计算公式
D3%`vqu& 7.7.2折射平面近轴区成像_
U5wO;MA 7.7.3折射平行平板的光路计算
t[L'}ig!q 7.7.4折射平行平板的成像
n\y%5J+ 7.8平面镜和棱镜系统
PizPsJ|& 7.8_1平面镜成像
[HhdeLOX 7.8.2双平面镜系统成像
DPsf] 7.8.3反射棱镜
_-I 0f##. 7.8.4反射棱镜的成像
@=[SsS 7.8.5折射棱镜
]LhNP}c 例题
rj].bGQ,+ 习题
Q:B : q[SUYb;, 第8章理想光学系统
Dy@f21+ 8.1理想光学系统的基点和基面
V<!E9/4rS 8.1.1理想光学系统的基本特性
SW%d'1ya 8.1.2理想光学系统的基点和基面
Ge;plD-f 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
L~jKx)S% 8.2理想光学系统的物像关系
Ls^$E 8.2.1图解法求像
~?{"H< 8.2.2理想光学系统成像公式
.ZrQ{~t 8.2.3放大率
^CwzAB 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
:bgi*pR{ 8.2.5光学系统基点的测量
\/9uS.Kw 8.3理想光学系统的组合
^\<1Y'' 8.3.1双光组组合
ewtoAru 8.3.2正切法
hQfxz,X 8.3.3截距法
vx_v/pD 8.3.4无焦系统
=e,2/Ep{i 8.4厚透镜及其基点与基面
` 0k 8.4.1 厚透镜基点一般公式
&?<o692 8.4.2厚透镜基点
*5#Y[c 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
l~M86 h 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
+'x`rk 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
%o+VZEH3 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
|!)3[<. 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
k]"Rg2>% 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
T%xB|^lf 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
X] /r'Tz 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
<c{RY.1[ 传播介质中的变化规律
56m|gZcC 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
e}e\*BL 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
wYS,|=y 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
ht S5<+Y 例题
*~|xj,md 习题
zTP3JOe( Nze#u; 第9章光学系统像差基础和光路计算
Px}#{fkS 9.1光学系统中的光阑
D;|4ZjM- 9.1.1光阑及其分类
d*T;RBk 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
B" wk:\zC 9.1.3视场光阑和入/出窗
c;ELAns> 9.2光学系统光阑对成像的影响
uM0z%z5b 9.2.1渐晕
pVw)"\S% 9.2.2 景深和焦深
M#d_kDMw 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
d7u"Z5t 9.3像差基本概念
u[^(s_
9.3.1像差的描述和分类
\,E;b{PQo6 9.3.2球差
3M(:}c 9.3.3 彗差
r$6z{Na\[ 9.3.4像散
H>`?S{J 9.3.5场曲
59p'Ega. 9.3.6畸变
a$FELlMv 9.3.7位置色差(轴向色差)
;EE*#"IJ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
}$;T.[ ~ 9.4光学系统中一般光路计算
_#e='~; 9.4.1光学系统计算光路的分类
]5' 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
t}`|\*a 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
s&M6DFlA 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
Ni{(=&*= 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
!w98[BE7 9.5.1ZEMAX 基本概况
a)[XJLCQ 9.5.2ZEMAX设计环境
gNzQ"W= 9.5.3光学系统结构的设定
X1i6CEa< 9.5.4光学系统成像的分析
\p.Byso, 9.5.5光学系统结构的优化
JMOQDo 例题
L$@^EENS 习题
KC?h sID{ H4 &
d,8:m 第10章光学仪器的基本原理
oyJ/Oe
{ 10.1光辐射基本概念和规律
_pKW($\ 10.1.1光辐射基本物理量
yIbz\3 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
yGH'|` 10.1.3光亮度的传递规律
^Y~ ,s 10.2眼睛
o'%F*>#v 10.2.1 眼睛的结构
Uz\B^"i| 10.2.2眼睛的调节和适应
or~o' 10.2.3眼睛的缺陷与校正
WUdKj 10.2.4眼睛的分辨率
g^^%4Y 10.3放大镜
#v')iR"
10.3.1 视角放大率
Yq#I#
2RD 10.3.2放大镜的视角放大率
i,FG?\x@ 10.3.3放大镜的光束限制
$ah, $B 10.4显微镜
7~eo^/PbS 10.4.1显微镜的结构及其成像
i?'HVx 10.4.2显微镜的分辨率
McxJ C< 10.4.3视角放大率'
V@84Cb 10.4.4显微镜的聚光本领
JXGIVH?Rpu 10.4.5显微镜的光束限制
rc*&K#? B 10.5 望远镜
(Y'rEc#H&z 10.5.1望远镜的结构
>;HbDp 10.5.2望远镜的分辨率
LlRvm/ 10.5.3放大本领
,<|EoravH 10.5.4聚光本领
nPfVZGt 10.6 物镜和目镜
~VUNN[ 10.6.1显微镜的物镜
)wpBxJ;dB} 10.6.2望远镜的物镜
8:L%- 10.6.3目镜
ZHICpL 10.7望远系统外形尺寸设计举例
W&z.O 例题
Gc4N)oq)}b 习题
wv
,F>5P 习题参考答案
&EXql'] QXq~e 主要参考文献
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