《
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。
IsZHelg 《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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(tIo:j
&cxRD gW>uR3Ca4 绪论
Fl kcU
`j 第1章光在各向同性介质中的传播特性
tzZ`2pSh 1.1光波的特性
wy0tgy(' | 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
kCR_tn
4 1.1.2几种特殊形式的光波
*=]&&< 1.1.3光波场的时域频率谱
^@3sT,M,S 1.1.4相速度和群速度
'p>Ra/4 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
+jS|2d 1.2光波在介质界面上的反射和折射
yeXx',]a 1.2.1反射定律和折射定律
w80oXXs[# 1.2.2菲涅耳公式
r^FhTzA=1 1.2.3反射率和透射率
AgS7J(^&3 1.2.4反射和折射的相位特性
tnH2sHby 1.2.5反射和折射的偏振特性
YB(Q\hT~\; 1.2.6全反射
(7*%K&x 1.3光波在金属表面上的反射和折射
AK'[c+2[ 例题
j(m.$: 习题
uJzG|$; ZCmgs4W! 第 2章光的干涉
kW;+|qs^ 2.1双光束干涉
,K9*%rW) 2.1.1产生干涉的基本条件
9oYgl1}d 2.1.2双光束干涉
ZrPbl"`7 2.2平行平板的多光束干涉
'[AlhBX 2.3 光学薄膜
)c8rz[i 2.3.1光学薄膜的反射特性
jrr EAp 2.3.2薄膜波导
h2Ld[xvCu% 2.4典型干涉仪
>AVVEv18 2.4.1迈克尔逊干涉仪
&]`(v}`] 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
3EJj9}#x"' 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
[pbo4e,4O 2.5光的相干性
[<n2Uz7MP 2.5.1光的相干性
zk$FkbX 2.5.2干涉的定域性
1oR7iD^ 2.5.3 相干性的定量描述
8aK)#tNWN 2.5.4激光的相干性
A)bWcB}U 例题
ZP@
$Q%up 习题
FHj"
nB 7j@Hs[
* 第3章光的衍射
zr-*$1eu 3.1衍射的基本理论
- Ajo9H 3.1.1 光的衍射现象
fObg3S92 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
iW$_zgN 3.1.3基尔霍夫衍射公式
J\+0[~~ 3.2夫朗和费衍射
((H^2KJn 3.2.1夫朗和费衍射装置
o_XflzC 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
k.uH~S _ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
uGwm
r 3.2.4巴俾涅原理应用
n&$j0k 3.3菲涅耳衍射
Ro\8ZXUQa 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
o}
J&E{Tk 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
,]bhy p 3.4光栅和波带片
Sdp&jZY 3.4.1衍射光栅
)#?"Gjf~ 3.4.2波导光栅
`7c~mypx 3.4.3 全息光栅
fz|cnU 3.4.4波带片
T-.% 3.5傅里叶光学基础
#eoome2Q 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
Bo)3!wO8 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
2^r<{0@n 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
h
k]
N6+@ 3.6二元光学概论
e%svrJ2 3.6.1二元光学-
c/D+|X* 3.6.2二元光学元件
c23oCfB> 3.6.3元光学元件的制作
j_K4;k#r 3.7 近场光学简介
^]H5h ]U' 例题
). <-X^@ 习题
^X=arTE B^1>PE 第4章光在各向异性介质中的
p)`{Sos 传播特性
H=<S 9M 4.1晶体的光学各向异性
8m-U){r!U^ 4.1.1 张量的基础知识
g2BHHL;` 4.1_2晶体的介电张量
_dqzB$JV 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
=O&%c%~q 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
G? ])o5 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
.!Oo|m`V@ 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
vmU@^2JSJ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
"i
nd$Z`c 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
5&QJ7B,! 4.4晶体光学元件
B-xGX$<z 4.4.1偏振器
.k#U]M
4.4.2波片和补偿器
*QpMF/<? 4.5晶体的偏光干涉
b,5~b&<h 4.5.1平行光的偏光干涉
y`VyQWW 4.5.2会聚光的偏光干涉
Jb0`42 例题
bn#"?6Z2 习题
SzAJ2:qhl @ju@WY45$^ 第5章晶体的感应双折射
r A`V}>Xj 5.1 电光效应
8*W#DH! 5.1.1电光效应的描述
pM+ AjPr 5.1.2晶体的线性电光效应
S'k_olx7 5.1.3晶体的二次电光效应
4QH3fTv
5.1.4晶体电光效应的应用举例
};mA^xO]j 5.2声光效应
wrc,b{{[iM 5.2.1弹光效应和弹光系数
VF&(8X\ 5.2.2声光衍射
/sUYU(3 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
xu>9(,l 5.3.1 晶体的旋光效应
2POXj!N 5.3.2法拉第效应
./-5R|fN 例题
[glLre^ 习题。
u7Y
WnD ?h3Y)5x T 第6章光的吸收、色散和散射
,g%0`SO 6.1光与介质相互作用的经典理论
$ZUdT 6.2光的吸收'
J28M@cn 6.2.1匕吸收定律
QCD.YFM 6.2.2吸收光谱
iNWw;_|1 6.3光的色散
7TgOK 6.3.1色散率
K`yRr`pW 6.3.2 正常色散与反常色散
Pnk5mK$ 6.4光的散射
Za/-i"U 6.4.1光的散射现象
-Y1e8H =' 6.4.2瑞利散射
JUsQ,ETn 6.4.3米氏散射
Sj-n;F|=X 6.4.4分子散射
j:^#rFD4? 6.4.5喇曼散射
s28`OKC} 例题
?274uAO' 习题
+dWDxguE{w &Q%zl9g(g 第7章几何光学基础
BTlk
E tm 7.1几何光学的基本定律
F<ZYh 7.1.1波面、
光线和光束
^T( .k= 7.1.2基本定律
O)C\vF# 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
bh s5x 7.1.4单个界面成完善像
4qphA9i1 7.2单个折射球面的光路计算
5/q}`T9i%7 7.2.1符号法则
i#&z2h-b 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
\(3y7 D 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
%G3h?3 7.3单个折射球面的近轴区成像
Hta y-PB } 7.3.1物像公式
gD0eFTN 7.3.2焦距及光焦度
l3KVW5-!gS 7.3.3高斯公式和牛顿公式
dl.N.P7}4 7.3.4放大率
P!~MZ+7#& 7.3.5 拉亥不变量
*]. 7dec/ 7.4.球面反射镜成像
}wWKFX 7.4.1焦点和
焦距 V("{)0~O 7.4.2物像公式
KLU-DCb% 7.4.3放大率
:lX!\(E2 7.5共轴球面
光学系统 ~9?cn 7.5.1转面公式
Eou~P h*t 7.5.2拉亥公式
gMv.V{vD 7.5.3放大率公式
efSM`!%j 7.6薄
透镜成像
]O Z5fd 7.6.1透镜的分类
K}2Erm%A@y 7.6.2 薄透镜成像
+ylTGSZS 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
!ds"9w 7.7平面的折射成像
/Y*WBTV' 7.7.1平面折射光路计算公式
E0BMv/r8b 7.7.2折射平面近轴区成像_
2{M^,=^> 7.7.3折射平行平板的光路计算
PvR6
z0 7.7.4折射平行平板的成像
"MxnFeLM# 7.8平面镜和棱镜系统
yTyj'-4 7.8_1平面镜成像
&*sP/z 7.8.2双平面镜系统成像
y6@0O%TDN 7.8.3反射棱镜
iF*:d 7.8.4反射棱镜的成像
*zNYZ# 7.8.5折射棱镜
,V'o4]H 例题
F^l[GdUosK 习题
A_n7w r~[Ia!U ? 第8章理想光学系统
ke{8 ^X~# 8.1理想光学系统的基点和基面
uvgdY 8.1.1理想光学系统的基本特性
-1Jg?cPzk 8.1.2理想光学系统的基点和基面
9*$t!r{B@ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
,t}vz 7 8.2理想光学系统的物像关系
cD@(/$wt 8.2.1图解法求像
w;D+y*2 8.2.2理想光学系统成像公式
J%8(kWQ| 8.2.3放大率
::o lN 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
wWgWWXGT} 8.2.5光学系统基点的测量
k2E0/ @f{k 8.3理想光学系统的组合
JgG$?n\ 8.3.1双光组组合
$v,dz_O*\ 8.3.2正切法
&6DMk- 8.3.3截距法
hS_6 8.3.4无焦系统
QU#w%| 8.4厚透镜及其基点与基面
;g8R4!J 8.4.1 厚透镜基点一般公式
}p=Jm)y 8.4.2厚透镜基点
{2qFY5H 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
-\+s#kE: 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
CF&NFSti^ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
YTAmgkF\4 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
|b[+I?X 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
]d55m /( 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
QS0:@.}$E) 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
?:Mr=]sD 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
I6~pV@h^= 传播介质中的变化规律
oV)~@0B&0 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
NIh:DbE 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
k $M]3}$U 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
)@N2 例题
r$5i Wu 习题
Y_}mYvJW U93}-){m 第9章光学系统像差基础和光路计算
_4TH4~cY 9.1光学系统中的光阑
ktI/3Mb@ 9.1.1光阑及其分类
Xf0M:\w=M 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
- *F(7$ 9.1.3视场光阑和入/出窗
YNYx>Ue 9.2光学系统光阑对成像的影响
!
N|0x` 9.2.1渐晕
33jovK2 9.2.2 景深和焦深
p/(~IC"!J 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
H&F9J^rC 9.3像差基本概念
]e>RK' 9.3.1像差的描述和分类
R,)}>X|< 9.3.2球差
8iW;y2qF 9.3.3 彗差
7:Ax(El 9.3.4像散
CxGx8*<X 9.3.5场曲
M@h|bN 9.3.6畸变
e'~Zo9`r6 9.3.7位置色差(轴向色差)
m#ZO`W 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
+$X#q8j06 9.4光学系统中一般光路计算
.7zK@6i 9.4.1光学系统计算光路的分类
~jK{ ,$:= 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
)=\#UE+W 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
Y^36>1.: 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
79nG|Yj|\ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
U;bK!&