《
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。
|BkY"F7m9 《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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~9N N]}+F w\5 绪论
+I n"OR% 第1章光在各向同性介质中的传播特性
2S6EDXc 1.1光波的特性
:\JbWj_j 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
~BZV:Es 1.1.2几种特殊形式的光波
Bqi2n'^O2 1.1.3光波场的时域频率谱
m#$za7 1.1.4相速度和群速度
d-sh6q5 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
cOZ^huK 1.2光波在介质界面上的反射和折射
-ikuj 1.2.1反射定律和折射定律
b=UMoWS 1.2.2菲涅耳公式
B9DxV>mr\r 1.2.3反射率和透射率
!O6Is'%B 1.2.4反射和折射的相位特性
Vk_&W.~ 1.2.5反射和折射的偏振特性
"3|"rc&F# 1.2.6全反射
Oc9>F\]_m 1.3光波在金属表面上的反射和折射
d`<^+p)oy 例题
25n(&NV 习题
KdJx#Lc %`'z^W 第 2章光的干涉
Q|KD/s?? 2.1双光束干涉
jgKL88J*\ 2.1.1产生干涉的基本条件
7B\(r~f`t 2.1.2双光束干涉
i;zGw.;Q 2.2平行平板的多光束干涉
{U '&9_y 2.3 光学薄膜
YIQ]]q8R!L 2.3.1光学薄膜的反射特性
+4g%?5' 2.3.2薄膜波导
#Rx"L&3Ue 2.4典型干涉仪
<`_OpNxqW 2.4.1迈克尔逊干涉仪
d"6]? 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
0o$HC86w 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
K}<!{/fi) 2.5光的相干性
#K1BJ#KUt 2.5.1光的相干性
Y0yO`W4 2.5.2干涉的定域性
x<j"DS}S)D 2.5.3 相干性的定量描述
50GYL5)q 2.5.4激光的相干性
kqvJ&7 例题
UxcDDa/j2T 习题
9>&tMq hAr[atu87 第3章光的衍射
@Du}
3.1衍射的基本理论
EKd3$(^ 3.1.1 光的衍射现象
o+_/)c 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
V"by9p|V` 3.1.3基尔霍夫衍射公式
E'^]zW=9 3.2夫朗和费衍射
:n4:@L<%H 3.2.1夫朗和费衍射装置
@ZkAul0@ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
)*K<;WIWH 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
aMvK8C%7 3.2.4巴俾涅原理应用
9^QYuf3O 3.3菲涅耳衍射
-)OkG#J@ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
-j`!(IJ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
q= yZx) 3.4光栅和波带片
ZE8/ m") 3.4.1衍射光栅
Qyv'nx0= 3.4.2波导光栅
a][pTC\ rb 3.4.3 全息光栅
Z0ncN]) 3.4.4波带片
QI#*5zm 3.5傅里叶光学基础
E/7vIg
F 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
$EQT"ZX>%i 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
a()6bRc~T 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
qHR^0& 3.6二元光学概论
_(6B. 3.6.1二元光学-
[7e{=\`= 3.6.2二元光学元件
c2/R]%`)9 3.6.3元光学元件的制作
H6ky)kF& 3.7 近场光学简介
`\ef0 例题
B)"#/@!bHH 习题
RO%tuU,- up&N CX 第4章光在各向异性介质中的
-4vHK!l 传播特性
^%5~; 4.1晶体的光学各向异性
!u53 3 4.1.1 张量的基础知识
f3zfRhkIk 4.1_2晶体的介电张量
jom}_ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
vLBee>$
4.2.1在晶体中传播的解析法描述
fVH*dX'Jz 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
/lr1hW~Dbk 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
jSie&V@ px 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
x&R9${e% 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
]g>m? \'n 4.4晶体光学元件
M<A;IOpR+ 4.4.1偏振器
'9-axIj70 4.4.2波片和补偿器
N)y^</Ya 4.5晶体的偏光干涉
\!UF|mD^tG 4.5.1平行光的偏光干涉
rnn2u+OG 4.5.2会聚光的偏光干涉
<.r ]dCf 例题
mq
J0z4I} 习题
U]V3DDN .DDg%z 第5章晶体的感应双折射
q GpP, 5.1 电光效应
lh,ylh 5.1.1电光效应的描述
ka5#<J7<p 5.1.2晶体的线性电光效应
|
V.S.'
5.1.3晶体的二次电光效应
%\}dbYS
' 5.1.4晶体电光效应的应用举例
&'5@azU 5.2声光效应
}BI~am_ 5.2.1弹光效应和弹光系数
Gur8.A;Y 5.2.2声光衍射
mL:m;>JJ n 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
AI1@- 5.3.1 晶体的旋光效应
+{,N X 5.3.2法拉第效应
ny12U;'s, 例题
pqyWv; 习题。
z5XYpi_;[ Ku<b0<` 第6章光的吸收、色散和散射
:y+B;qw 6.1光与介质相互作用的经典理论
IL~]m?'V( 6.2光的吸收'
(3
IZ 6.2.1匕吸收定律
Ur'9bl{5 6.2.2吸收光谱
)-bD2YA{ 6.3光的色散
yz[%MXI 6.3.1色散率
CfPXn0I 6.3.2 正常色散与反常色散
|d,F-9iw 6.4光的散射
\%sPNw=e 6.4.1光的散射现象
Km6Ub?/7o 6.4.2瑞利散射
2[jL^XMM 6.4.3米氏散射
F&=I7i 6.4.4分子散射
8weSrm 6.4.5喇曼散射
x96qd%l/ 例题
B#FHf
Z 习题
_1I K$gb[ @v>l[6]>^ 第7章几何光学基础
ppAmN0=G 7.1几何光学的基本定律
r5t;'eCea 7.1.1波面、
光线和光束
^I]LoG: 7.1.2基本定律
a?5WKO 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
?qju
DD 7.1.4单个界面成完善像
`wNm%*g 7.2单个折射球面的光路计算
lVP9= 7.2.1符号法则
>vUB%OLyP 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
h/,R{A2mO 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
&Fw[YGJayz 7.3单个折射球面的近轴区成像
CPVzX%= 7.3.1物像公式
sW
}<zGYd 7.3.2焦距及光焦度
hHcJN 7.3.3高斯公式和牛顿公式
Z}|TW~J= 7.3.4放大率
8]S,u:E:N 7.3.5 拉亥不变量
x>}B# 7.4.球面反射镜成像
d)N^PJ/ 7.4.1焦点和
焦距 AT"!{Y "H 7.4.2物像公式
}7K@e;YUg 7.4.3放大率
&|)hCJu 7.5共轴球面
光学系统 >xT^RYS 7.5.1转面公式
8EOh0gk7 7.5.2拉亥公式
W%TQYR 7.5.3放大率公式
Yl$X3wi 7.6薄
透镜成像
lK0s=4c{ 7.6.1透镜的分类
Vzpt(_>< 7.6.2 薄透镜成像
$0_^=DEW 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
|~z3U> 7.7平面的折射成像
9X( Sk% 7.7.1平面折射光路计算公式
zG_p"Z7, 7.7.2折射平面近轴区成像_
N1%p"( 7.7.3折射平行平板的光路计算
=4eUAeH {w 7.7.4折射平行平板的成像
aYqm0HCT 7.8平面镜和棱镜系统
S@x}QQ|. 7.8_1平面镜成像
tE@FvZC'= 7.8.2双平面镜系统成像
cv2]* 7.8.3反射棱镜
n=q=zn; 7.8.4反射棱镜的成像
QIQfI05 7.8.5折射棱镜
Bz?l{4". 例题
N#4N?BBP" 习题
GD!-
qH `ruNA>M 第8章理想光学系统
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$]YD
pCM 8.1理想光学系统的基点和基面
t-WjL@$F/ 8.1.1理想光学系统的基本特性
NetYg]8` 8.1.2理想光学系统的基点和基面
%`e`g ^ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
n0Go p^3 8.2理想光学系统的物像关系
6JhMkB^h 8.2.1图解法求像
v9=}S\=Cd 8.2.2理想光学系统成像公式
[& ^RP,N~ 8.2.3放大率
D?^Y`G$. 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
^-hEr sK 8.2.5光学系统基点的测量
Y6A;AmM8 8.3理想光学系统的组合
@xS]!1- 8.3.1双光组组合
ND5$bq Nu? 8.3.2正切法
F?9SiX[\ 8.3.3截距法
`?"6l5d.] 8.3.4无焦系统
eJHp6)2 8.4厚透镜及其基点与基面
?n.)&ZIx0 8.4.1 厚透镜基点一般公式
>.e+S?o 8.4.2厚透镜基点
6W&_2a7* 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
=s;M]: 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
NgVR,G|1 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
,X68xk.' 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
OUI6
ax\[ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
,(N[*)G 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
*)'V vu< 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
&$=! dA 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
zT[6eZ8m 传播介质中的变化规律
NLyXBV[hV 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
5dl,co{q 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
?,)"~c$hZ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
9pLg+6O 例题
vN65T$g7 习题
GS;%zdH~ or 2|O#= 第9章光学系统像差基础和光路计算
7&U&E| 9.1光学系统中的光阑
7O)" ` 9.1.1光阑及其分类
k_ Y~;P@ 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
aC!EWgwW[ 9.1.3视场光阑和入/出窗
Xgat-cy'DA 9.2光学系统光阑对成像的影响
Zgamd1DJ[l 9.2.1渐晕
c?E{fD"Fc3 9.2.2 景深和焦深
NmpnJu|8 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
\+m$ 9.3像差基本概念
z wk.bf>m 9.3.1像差的描述和分类
=:=/Gz1 9.3.2球差
o&SSvW 9.3.3 彗差
<jA105U"m> 9.3.4像散
asVX82< 9.3.5场曲
j}f[W [2 9.3.6畸变
5M F#&v 9.3.7位置色差(轴向色差)
,SUT~oETP 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
ZVih =Y-w 9.4光学系统中一般光路计算
Y@uh[aS! 9.4.1光学系统计算光路的分类
Kct@87z 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
H:QhrL+7_ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
h4)Bs\==mT 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
@S^ASDuQU7 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
fCw*$:O 9.5.1ZEMAX 基本概况
MYdO jcN 9.5.2ZEMAX设计环境
91Z' 9.5.3光学系统结构的设定
}m-"8\_D 9.5.4光学系统成像的分析
[}z,J"Un 9.5.5光学系统结构的优化
/=: j9FF 例题
,$lemH1d 习题
Um`!% %, P>%'0 第10章光学仪器的基本原理
`3 cCH 10.1光辐射基本概念和规律
4hs)b 10.1.1光辐射基本物理量
viX
+|A4gJ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
|nUl\WRd\ 10.1.3光亮度的传递规律
vB\]u. 10.2眼睛
]?+{aS-]?k 10.2.1 眼睛的结构
==N{1gO] 10.2.2眼睛的调节和适应
g}LAks 10.2.3眼睛的缺陷与校正
U/ od~29 10.2.4眼睛的分辨率
j<<3Pr 10.3放大镜
2JGL;U$ 10.3.1 视角放大率
0RFRbi@n( 10.3.2放大镜的视角放大率
LeOP;#
10.3.3放大镜的光束限制
88s/Q0l 10.4显微镜
U8$4
R,+ 10.4.1显微镜的结构及其成像
p4!:]0c 10.4.2显微镜的分辨率
_}xd}QW 10.4.3视角放大率'
OHv! 10.4.4显微镜的聚光本领
GL$De,V 10.4.5显微镜的光束限制
b aV>N[F& 10.5 望远镜
Fh$slow4! 10.5.1望远镜的结构
KngTc(^_D 10.5.2望远镜的分辨率
3?I;ovsM 10.5.3放大本领
]}|byo 10.5.4聚光本领
')Y'c 10.6 物镜和目镜
2_^aw[- 10.6.1显微镜的物镜
(t+;O; 10.6.2望远镜的物镜
%QmxA
7fW 10.6.3目镜
w8S!%abl1 10.7望远系统外形尺寸设计举例
kR CQv-* 例题
s$ENFp7P 习题
!>,m&O-x 习题参考答案
'xY@ x-o dO> VwP 主要参考文献
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