《
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。
~_=ohb{ 《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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tkU"/$Vi\
Uv'.]#H< %m r 绪论
f;M7y:A8q, 第1章光在各向同性介质中的传播特性
U{n< n8 1.1光波的特性
&scHyt 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
Y%OE1F$6NN 1.1.2几种特殊形式的光波
diN5*CF'~ 1.1.3光波场的时域频率谱
.nX+!EXeS 1.1.4相速度和群速度
6+HpN"?e 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
{'P7D4w 1.2光波在介质界面上的反射和折射
%Z?2.) 1.2.1反射定律和折射定律
51 3{oM:
1.2.2菲涅耳公式
5]n5nqz 1.2.3反射率和透射率
}I_/>58 1.2.4反射和折射的相位特性
D/pc)3Ofe 1.2.5反射和折射的偏振特性
16=tHo8| 1.2.6全反射
f6n'g:&.W 1.3光波在金属表面上的反射和折射
@WVpDhG 例题
A\J|eSG'$ 习题
pcIJija: 6u^MfOc 第 2章光的干涉
i_8q!CL@{ 2.1双光束干涉
xJ H]>#XJ 2.1.1产生干涉的基本条件
n`<YhV 2.1.2双光束干涉
.} <$2. 2.2平行平板的多光束干涉
'ms&ty*T 2.3 光学薄膜
d7Lna^ 2.3.1光学薄膜的反射特性
T^YdAQeE 2.3.2薄膜波导
]&%_Fpx 2.4典型干涉仪
h; 105$E1 2.4.1迈克尔逊干涉仪
'&4W@lvyz 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
=9@{U2 =l 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
9') 2.5光的相干性
o!6gl]U'y9 2.5.1光的相干性
3}{od$3G 2.5.2干涉的定域性
2:0'fNXop 2.5.3 相干性的定量描述
Z>1\|j 2.5.4激光的相干性
&t1?=F,] 例题
FWpcWmS`s 习题
Zhb)n `0a=A#]1o 第3章光的衍射
t3%[C;@wB 3.1衍射的基本理论
B
^>}M 3.1.1 光的衍射现象
YSi[s*.G 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
<RzGxhT 3.1.3基尔霍夫衍射公式
r}ZL{uWMW 3.2夫朗和费衍射
--*Jv"/0 3.2.1夫朗和费衍射装置
Eshc "U 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
ir^%9amh 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
fW^\G2Fk 3.2.4巴俾涅原理应用
;ew j 3.3菲涅耳衍射
'lwLe3.c 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
9Qja|; 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
oGz-lO{lt 3.4光栅和波带片
PYWp2V/ 3.4.1衍射光栅
f?)BAah 3.4.2波导光栅
(dZu& 3.4.3 全息光栅
p^1s9CM% 3.4.4波带片
C"
vj#Tx 3.5傅里叶光学基础
Z6@W)Q X 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
M(>" e*Pi
3.5.2光波衍射的傅里叶分析
NYopt?Xg 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
6`(x)Q9 3.6二元光学概论
P~Ss\PT 3.6.1二元光学-
VB x,q3. 3.6.2二元光学元件
[|{2&830 3.6.3元光学元件的制作
w\wS?E4G 3.7 近场光学简介
>|h$d:~n 例题
*7MTq_K(An 习题
:ryyo$ %-C 第4章光在各向异性介质中的
uA]Z" 传播特性
$-4OveS~B 4.1晶体的光学各向异性
VKUoVOFvPR 4.1.1 张量的基础知识
Y![m'q}K 4.1_2晶体的介电张量
" sh%8
<N 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
:oRR1k 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
@wa2Z 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
r334E 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
"[W${q+0x 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
72J@Dc 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
W$_}lE$ 4.4晶体光学元件
Z)=S. ) 4.4.1偏振器
JBY`Y]V3 4.4.2波片和补偿器
3q +C8_: 4.5晶体的偏光干涉
%6-5hBzZN 4.5.1平行光的偏光干涉
3{wr*L1%-~ 4.5.2会聚光的偏光干涉
"VEA71 例题
5}J|YKyP 习题
g5THkxp .9r+LA{ 第5章晶体的感应双折射
(sX=#<B% 5.1 电光效应
.Z[Bz7 5.1.1电光效应的描述
6 <&jY 5.1.2晶体的线性电光效应
Co`O{|NS}! 5.1.3晶体的二次电光效应
~M@'=Q*~ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
P<&-8QA 5.2声光效应
ldEZ _g^ 5.2.1弹光效应和弹光系数
y_aKW4L+ 5.2.2声光衍射
.m',*s<CMQ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
)"Ef* /+ 5.3.1 晶体的旋光效应
n.}A
:Z 5.3.2法拉第效应
rU^?Z 例题
EvA{@g4> 习题。
!Db0r/_:G J$Huzs# 第6章光的吸收、色散和散射
JPeZZ13sS 6.1光与介质相互作用的经典理论
)TYrb:M'm 6.2光的吸收'
HTfHAc?W 6.2.1匕吸收定律
",U>;` 6.2.2吸收光谱
N
=k}"2_= 6.3光的色散
.QwwGm 6.3.1色散率
8#NI`s* 6.3.2 正常色散与反常色散
M]\p9p(_ 6.4光的散射
}B-@lbK6) 6.4.1光的散射现象
ohI>\ 6.4.2瑞利散射
>MXE)= 6.4.3米氏散射
uU_0t;oR3 6.4.4分子散射
cQ:Y@f 9 6.4.5喇曼散射
*hJ&7w ~ 例题
Gp}:U>V) 习题
PQ}q5?N
K|Q|v39{b 第7章几何光学基础
gY)NPi}!` 7.1几何光学的基本定律
wI\
n%# 7.1.1波面、
光线和光束
Z^Y_+)=s 7.1.2基本定律
XaFu(Xu7 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
- v\n0Jt 7.1.4单个界面成完善像
%}t<,ex(yO 7.2单个折射球面的光路计算
R-lB.9e#M 7.2.1符号法则
eRI'pi[#. 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
1J(` kQ)c 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
&C_0JyT 7.3单个折射球面的近轴区成像
([Gb]0 7.3.1物像公式
Gz>M Y4+G 7.3.2焦距及光焦度
6\8
lx|w 7.3.3高斯公式和牛顿公式
`RRC8 ]l 7.3.4放大率
*rs@6BSj 7.3.5 拉亥不变量
ROWb:tX} 7.4.球面反射镜成像
v0~'`*|& 7.4.1焦点和
焦距 fn6;
7.4.2物像公式
b<]--\ 7.4.3放大率
D{%l 4og 7.5共轴球面
光学系统 fc}G6P;3{ 7.5.1转面公式
]h]| PdN 7.5.2拉亥公式
u}zCcWP|L 7.5.3放大率公式
+/">]QJ 7.6薄
透镜成像
]_8bX}_n 7.6.1透镜的分类
j3<|X 7.6.2 薄透镜成像
Dgb@`oo 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
80i-)a\n 7.7平面的折射成像
vr /O%mDp 7.7.1平面折射光路计算公式
^qn,b/>L 7.7.2折射平面近轴区成像_
fjc8@S5x9j 7.7.3折射平行平板的光路计算
AFd3_>h 7.7.4折射平行平板的成像
=qQH,{]c6 7.8平面镜和棱镜系统
4# pn] 7.8_1平面镜成像
]n8
5.DF 7.8.2双平面镜系统成像
&rdz({ 7.8.3反射棱镜
5PaOa8=2f 7.8.4反射棱镜的成像
m)5,ut/ 7.8.5折射棱镜
{8'f>YP 例题
`v]|x,l+C 习题
JG]67v{F PP2>v| 第8章理想光学系统
o09)esy 8.1理想光学系统的基点和基面
X:aLed_{f 8.1.1理想光学系统的基本特性
cqP)1V] 8.1.2理想光学系统的基点和基面
NJ^H"FLS: 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
qDMVZb-(# 8.2理想光学系统的物像关系
In[!g 8.2.1图解法求像
("G
_{tVU 8.2.2理想光学系统成像公式
+#||
w9p 8.2.3放大率
0j=xWC 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
/-in:gX8 8.2.5光学系统基点的测量
+3;`4bW 8.3理想光学系统的组合
'Y6x!i2 8.3.1双光组组合
EWcqMD]4u 8.3.2正切法
*wSz2o), 8.3.3截距法
~\UH`_83[ 8.3.4无焦系统
n54}WGo>9 8.4厚透镜及其基点与基面
'Gr}<B$A3 8.4.1 厚透镜基点一般公式
nfL-E:n= 8.4.2厚透镜基点
PVNDvUce 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
)<<}8Fs 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
LqDj4[} 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
z 1~2w: 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
nm8XHk] 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
)BJ Z{E* 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
\&KfIh8 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
+NM`y=@@ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
i]8 +JG6 传播介质中的变化规律
>j%4U* 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
BEfP#h=hr 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
8<2
[ F 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
UP+4xG 例题
hFLLg|@ 习题
V\2&?#GZ +|iJQF 第9章光学系统像差基础和光路计算
#rps2nf.j 9.1光学系统中的光阑
l
;fO]{ 9.1.1光阑及其分类
>3,t`Z: 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
>EJ`Z7E6 9.1.3视场光阑和入/出窗
MODi:jsl 9.2光学系统光阑对成像的影响
xnp5XhU 9.2.1渐晕
~4}'R_ 9.2.2 景深和焦深
Wh7}G 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
NH$!<ffz 9.3像差基本概念
:Qekv(z 9.3.1像差的描述和分类
:5 zXW;s 9.3.2球差
s2N~p^ 9.3.3 彗差
PDQ\ND 9.3.4像散
XW2{I.:in> 9.3.5场曲
;bh[TmQTJ 9.3.6畸变
xUw)mUn@N 9.3.7位置色差(轴向色差)
O"c@x:i 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
xBevf&tP 9.4光学系统中一般光路计算
H\[:uUK5\ 9.4.1光学系统计算光路的分类
uY"Bgz:=d 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
F8T.}qI 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
qz]g4hS 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
e ab_"W
9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
!I UH 5 9.5.1ZEMAX 基本概况
{YT@$K]w, 9.5.2ZEMAX设计环境
Lfj]Y~*z 9.5.3光学系统结构的设定
,!{/Y7PmJ 9.5.4光学系统成像的分析
TQjM3Ri=V 9.5.5光学系统结构的优化
8h=Rfa9 例题
/P}Wp[)u 习题
'_`O&rbT +bC=yR 第10章光学仪器的基本原理
_go1gf7 10.1光辐射基本概念和规律
{Bd 0 10.1.1光辐射基本物理量
B?|url6h 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
lA1l 10.1.3光亮度的传递规律
ex}6(;7)O 10.2眼睛
Oj`I=O6 10.2.1 眼睛的结构
^CtA@4 10.2.2眼睛的调节和适应
uz8Y)b 10.2.3眼睛的缺陷与校正
JS:AHJSz 10.2.4眼睛的分辨率
iAWd
9x 10.3放大镜
_R] qoUw; 10.3.1 视角放大率
q,->E<8 10.3.2放大镜的视角放大率
bFt$u]Yvo 10.3.3放大镜的光束限制
v?
VNWK2 10.4显微镜
<T0+-]i 10.4.1显微镜的结构及其成像
'nR'o /! 10.4.2显微镜的分辨率
IBY(wx[5S 10.4.3视角放大率'
J<'7z%2w 10.4.4显微镜的聚光本领
+_E\Omcw 10.4.5显微镜的光束限制
kd3vlp 10.5 望远镜
F\"`^`(O 10.5.1望远镜的结构
Ce%fz~*b 10.5.2望远镜的分辨率
ZY Ci&l 10.5.3放大本领
'A}@XGE:p 10.5.4聚光本领
p\&Lbuzv 10.6 物镜和目镜
O,+ZD^ 10.6.1显微镜的物镜
P+j5_ V{\b 10.6.2望远镜的物镜
<JyF5 10.6.3目镜
,^#{k!uaC{ 10.7望远系统外形尺寸设计举例
]=EYju@ 例题
=SEgv;#KZ~ 习题
tXWhq 习题参考答案
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