《
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。
r.0IC*Y 《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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t/LQ|/xo %+YLe-\? 绪论
@*e|{;X]hy 第1章光在各向同性介质中的传播特性
vF0#] 1.1光波的特性
$]Kgs6=r 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
/UTeaM!?" 1.1.2几种特殊形式的光波
[URo# 1.1.3光波场的时域频率谱
)4>M<BO 1.1.4相速度和群速度
S(eCG2gR 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
u~7mH 1.2光波在介质界面上的反射和折射
Ikql 1.2.1反射定律和折射定律
im|(
4f 1.2.2菲涅耳公式
:2iNw>z1 1.2.3反射率和透射率
A(2_hl- 1.2.4反射和折射的相位特性
9{@[l!]W 1.2.5反射和折射的偏振特性
G=/a>{ 1.2.6全反射
S#6{4x4 1.3光波在金属表面上的反射和折射
Mh"DPt9@J 例题
A94ZG: 习题
5drc8_fZ 56t9h/y 第 2章光的干涉
Md(AqaA 2.1双光束干涉
.|iMKRq 2.1.1产生干涉的基本条件
ggtGecKm 2.1.2双光束干涉
v=e`e68U~ 2.2平行平板的多光束干涉
M3ihtY 2.3 光学薄膜
GOuBNaU{ 2.3.1光学薄膜的反射特性
*F0O*n*7W 2.3.2薄膜波导
8\HL8^6c5 2.4典型干涉仪
VI7f} 2.4.1迈克尔逊干涉仪
=(:{>tO_" 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
4^cDp!8 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
8+Sa$R 2.5光的相干性
nf=*KS\v 2.5.1光的相干性
jA_wOR7$ 2.5.2干涉的定域性
?,uTH
4 2.5.3 相干性的定量描述
{\z&`yD@ 2.5.4激光的相干性
DKw%z8ft| 例题
3fPd|F.kF 习题
ya7PF~:E- CZ*#FY 第3章光的衍射
,(&jG^IpVJ 3.1衍射的基本理论
4j^-n_T 3.1.1 光的衍射现象
$BHbnsaQ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
Otq`4 5 3.1.3基尔霍夫衍射公式
?}|l ) 3.2夫朗和费衍射
afrU>#+" 3.2.1夫朗和费衍射装置
@a-u_|3q 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
WeyH;P= 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
8>^(-ca_ 3.2.4巴俾涅原理应用
i4;`dCT|A 3.3菲涅耳衍射
> SRUC 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
n[DQ5l 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
{6H%4n 3.4光栅和波带片
GZJIIP# 3.4.1衍射光栅
-+MGs]), 3.4.2波导光栅
rHe*/nN%* 3.4.3 全息光栅
%B9iby8)1 3.4.4波带片
"9F]Wv/ 3.5傅里叶光学基础
}#0MJ6L 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
Gt;@.jY& 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
@;>i3? 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
LF o{,%B 3.6二元光学概论
)D_ZZPq_ 3.6.1二元光学-
1K(a=o[Ce 3.6.2二元光学元件
r*$$82s 3.6.3元光学元件的制作
ttQX3rmF01 3.7 近场光学简介
MtE18m"z 例题
C- 25\ 习题
[f`^+,U ifA=qn0=} 第4章光在各向异性介质中的
^Ej4^d 传播特性
w\(LG_n| 4.1晶体的光学各向异性
QG{).|pm 4.1.1 张量的基础知识
Hgu:*iYA 4.1_2晶体的介电张量
-^A=U7 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
<(|No3jx 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
/rMxl(wD' 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
\=n0@1Q=> 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
aJh=4j~. 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
*Nfn6lVB 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
s=)0y$ 4.4晶体光学元件
VyRU_<xP 4.4.1偏振器
`D2wlyqO6 4.4.2波片和补偿器
HbQvu@ 4.5晶体的偏光干涉
[y^)&L$= 4.5.1平行光的偏光干涉
oECM1'=Bf 4.5.2会聚光的偏光干涉
'Na \9b( 例题
XD1x*# 习题
/t"p^9!^ 6yIl)5/= 第5章晶体的感应双折射
&5*)r@+ 5.1 电光效应
!8 3x,*O 5.1.1电光效应的描述
?(8z O" 5.1.2晶体的线性电光效应
]>utLi5dX 5.1.3晶体的二次电光效应
iU)-YFO 5.1.4晶体电光效应的应用举例
R'E8>ee;^ 5.2声光效应
m~K[+P 5.2.1弹光效应和弹光系数
c[=%v]j:u 5.2.2声光衍射
Bjg 21bw^ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
mtfyhFk 5.3.1 晶体的旋光效应
Sr7+DCr 5.3.2法拉第效应
[V#"7O vl 例题
OtopA) 习题。
9JF*xXd>Q kvU0$1 第6章光的吸收、色散和散射
eYL7G-3 6.1光与介质相互作用的经典理论
Q@3.0Hf|{ 6.2光的吸收'
)g4oUZDF 6.2.1匕吸收定律
TO\%F}m( 6.2.2吸收光谱
a
S-
rng 6.3光的色散
(wJtEoB9^ 6.3.1色散率
<`dF~ 6.3.2 正常色散与反常色散
@5gZK[?|I 6.4光的散射
nG#lrYZw 6.4.1光的散射现象
&77]h%B> 6.4.2瑞利散射
D3^[OHi~a 6.4.3米氏散射
1SBc:!2 6.4.4分子散射
d}f| HOFq 6.4.5喇曼散射
0/.#V*KM 例题
B0c} 5V 习题
,5\:\e0H ;F&wGe 第7章几何光学基础
t\2myR3 7.1几何光学的基本定律
uTJi }4cw 7.1.1波面、
光线和光束
=#XsY,r 7.1.2基本定律
3)f=Z2U> 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
m[^;HwJ 7.1.4单个界面成完善像
{nQ}t
}B 7.2单个折射球面的光路计算
_ED1".f 7.2.1符号法则
H+zn:j@~L 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
f{e*R#+& 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
@ ADY? 7.3单个折射球面的近轴区成像
V,qZF=} S 7.3.1物像公式
D<7S
P,D 7.3.2焦距及光焦度
^F*)Jq 7.3.3高斯公式和牛顿公式
}\u~He% 7.3.4放大率
C!w@Naj 7.3.5 拉亥不变量
bcpH|}[F) 7.4.球面反射镜成像
tYfhKJzGC 7.4.1焦点和
焦距 3w )S=4lB 7.4.2物像公式
cFLu+4.jsG 7.4.3放大率
hE:P'O1 7.5共轴球面
光学系统 "sFdrXJ 7.5.1转面公式
whNRUOK: 7.5.2拉亥公式
;J\{r$q 7.5.3放大率公式
8O{]ML 7.6薄
透镜成像
'D(Hqdr;: 7.6.1透镜的分类
#)R;6" 7.6.2 薄透镜成像
\Y9=dE} 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
&3{:h 7.7平面的折射成像
P7\(D` 7.7.1平面折射光路计算公式
p)ZlQ.d#Y 7.7.2折射平面近轴区成像_
G%YD2<V 7.7.3折射平行平板的光路计算
=Ak>2 7.7.4折射平行平板的成像
6o;lTOes 7.8平面镜和棱镜系统
z!Kadqns 7.8_1平面镜成像
K=sQ_j.&Z 7.8.2双平面镜系统成像
u\qyh9s 7.8.3反射棱镜
CjQ_oNI 7.8.4反射棱镜的成像
(XqeX(s 7.8.5折射棱镜
C>68$wd> 例题
J=K3S9:n]g 习题
l%Sz6 @7lZ{jV$ 第8章理想光学系统
81W})q8 8.1理想光学系统的基点和基面
#bu`W!p} 8.1.1理想光学系统的基本特性
Wr)%C 8.1.2理想光学系统的基点和基面
KvilGh10 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
qUtVqS 8.2理想光学系统的物像关系
C,PCU <q 8.2.1图解法求像
GWE`'V 8.2.2理想光学系统成像公式
oU~V0{7g 8.2.3放大率
3"[ KXzn 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
f| N(~ 8.2.5光学系统基点的测量
bT{P1nUu 8.3理想光学系统的组合
6\o.wq 8.3.1双光组组合
1Y9Ye?~jd 8.3.2正切法
7
oZ-D~3 8.3.3截距法
p'w[5' 8.3.4无焦系统
r~s03g0 8.4厚透镜及其基点与基面
7/7A 8.4.1 厚透镜基点一般公式
N=I5MQG 8.4.2厚透镜基点
]Vwky]d 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
s?Q`#qD 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
E #ys-t 42 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
V$v;lvt^Uq 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
iBUf1v 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
b1*6) 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
W)4xO>ck*3 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
LnJ7i"Q 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
3F.O0Vz 传播介质中的变化规律
xBw"RCBz^ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
+^69>L2V 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
SbI,9< 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
p>}N9v;Bo 例题
O_iX1@SW 习题
-x_iqrB uk'<9g^ 第9章光学系统像差基础和光路计算
$!vi:+ED 9.1光学系统中的光阑
'6WDs]\ 9.1.1光阑及其分类
fGe{7p6XV* 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
+?@qux! 9.1.3视场光阑和入/出窗
wUV%NZB 9.2光学系统光阑对成像的影响
Xr)d;@yi 9.2.1渐晕
3o^V$N. 9.2.2 景深和焦深
', &MYm\ 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
!CMN/= 9.3像差基本概念
kXj pCtCu 9.3.1像差的描述和分类
$\K(EBi#G 9.3.2球差
^y6CV4T+ 9.3.3 彗差
mE7Jv)@ 9.3.4像散
Fh/C{cX9g 9.3.5场曲
<1LuYEDq 9.3.6畸变
-"nYCF 9.3.7位置色差(轴向色差)
+es6c') 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
hWW<]qzA, 9.4光学系统中一般光路计算
*|3z($*U] 9.4.1光学系统计算光路的分类
P<(mH=K 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
|$w-}$jq5 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
Qp?+_<{ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
S8cFD):q 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Uh8ieb 9.5.1ZEMAX 基本概况
iGlZFA 9.5.2ZEMAX设计环境
:OZhEBL&b 9.5.3光学系统结构的设定
]s SoIT 9.5.4光学系统成像的分析
ropiyT9; 9.5.5光学系统结构的优化
!'MD8 例题
68>zO% 习题
MtB:H*pM VA%i_P, 第10章光学仪器的基本原理
W P&zF$ 10.1光辐射基本概念和规律
{2Ibd i 10.1.1光辐射基本物理量
x}[` - 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
`->k7a0<b1 10.1.3光亮度的传递规律
yLX#:
nm 10.2眼睛
Yt'o#"R) 10.2.1 眼睛的结构
!{XO#e 10.2.2眼睛的调节和适应
x M[#Ah) 10.2.3眼睛的缺陷与校正
sP
|i' 10.2.4眼睛的分辨率
R{B~No w3 10.3放大镜
<KA@A} 10.3.1 视角放大率
}.vy|^X 10.3.2放大镜的视角放大率
ZM.g+-9 10.3.3放大镜的光束限制
0Q9OQqg
m 10.4显微镜
~>R)H#mP7 10.4.1显微镜的结构及其成像
5~F0'tb|} 10.4.2显微镜的分辨率
OR9){qP 10.4.3视角放大率'
F"C Yrt 10.4.4显微镜的聚光本领
u"T^DrRlQ 10.4.5显微镜的光束限制
7EXmmB~>, 10.5 望远镜
'W*F[U*&HP 10.5.1望远镜的结构
zE/(F;> FV 10.5.2望远镜的分辨率
mTgn}rXk 10.5.3放大本领
d!:SoZ 10.5.4聚光本领
4{g|$@s( 10.6 物镜和目镜
w1b
<>A?87 10.6.1显微镜的物镜
&O,$l3 P 10.6.2望远镜的物镜
}+J@;: 10.6.3目镜
C=cTj7Ub 10.7望远系统外形尺寸设计举例
t} M3F-NZ 例题
:\OvVS/ 习题
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eFc.>KoD 习题参考答案
H%N+Vr3O, '
^^K#f8 主要参考文献
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