《
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。
#w1E3ahaX 《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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Y{7)$'At
v7b+ zJH:`~GxE 绪论
i#KY'"P 第1章光在各向同性介质中的传播特性
sa
w 1.1光波的特性
j^6,V\;l 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
(MzThGJK_ 1.1.2几种特殊形式的光波
awU&{<,=g 1.1.3光波场的时域频率谱
)'i n}M 1.1.4相速度和群速度
]QSQr* 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
9+"ISXS 1.2光波在介质界面上的反射和折射
Nz;f| 2h 1.2.1反射定律和折射定律
r8,'LZI z 1.2.2菲涅耳公式
1qm
_Qs& 1.2.3反射率和透射率
MHQM' 1.2.4反射和折射的相位特性
h pKrP 1.2.5反射和折射的偏振特性
&6&$vF65c 1.2.6全反射
e !N% 1.3光波在金属表面上的反射和折射
ZKF
#(G 例题
63HtZ=hO7 习题
BT|n+Y[ on.m
'-s 第 2章光的干涉
(Qd@Q,@(s 2.1双光束干涉
<tgfbY^nL 2.1.1产生干涉的基本条件
0w!:YB ,} 2.1.2双光束干涉
Q5 = 2.2平行平板的多光束干涉
+ux170Cd3 2.3 光学薄膜
=|V [^#V 2.3.1光学薄膜的反射特性
ffG1QvC|M 2.3.2薄膜波导
q'KXn0IY# 2.4典型干涉仪
xp%LXxj 2.4.1迈克尔逊干涉仪
jhB+ ] 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
icN#8\E 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
Cig!3 2.5光的相干性
H,Yrk(O- 2.5.1光的相干性
CZ.HQc 2.5.2干涉的定域性
:RDQP 2.5.3 相干性的定量描述
iJb-F*_y 2.5.4激光的相干性
%9b TfX" 例题
C *]XQ1F4 习题
`teaE7^Wm oH1]-Nl$ 第3章光的衍射
IeAUVRS) 3.1衍射的基本理论
:u|F>e 3.1.1 光的衍射现象
C
j: 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
17[vq!x6 3.1.3基尔霍夫衍射公式
-?1ed|I8 3.2夫朗和费衍射
CGs5`a 3.2.1夫朗和费衍射装置
;Swj`'7 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
} QpyU% 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
>x8~?)7z 3.2.4巴俾涅原理应用
<4Ik]Uz^ 3.3菲涅耳衍射
9
=D13s(C 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
O5dBI_ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
)TOKHN 3.4光栅和波带片
\9k{h08s 3.4.1衍射光栅
Hh'o:j(^ 3.4.2波导光栅
# 66vkf* 3.4.3 全息光栅
7l3Dxw/N 3.4.4波带片
3yu,qb'"& 3.5傅里叶光学基础
@!::_E+F] 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
~QU\kZ7Z 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Bi|-KS.9 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
ZmZ7E]c 3.6二元光学概论
?<~P)aVVj 3.6.1二元光学-
VL2ACv( 3.6.2二元光学元件
=|qYaXjT$ 3.6.3元光学元件的制作
[Y8ot-6 3.7 近场光学简介
9iN}v 例题
"tz`@3,5dN 习题
^K[[:7Aem ]?V2L`/ 第4章光在各向异性介质中的
2YpJ4. 传播特性
M4K>/-9X+V 4.1晶体的光学各向异性
c1h?aP 4.1.1 张量的基础知识
/,3:<I 4.1_2晶体的介电张量
?}<Wmy2A 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
6B@{X^6y 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
!==C@cH<N 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
yD(v_J* 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
vf?m-wh 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
7F8>w 7Y] 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
,e+S7YX 4.4晶体光学元件
Z'_EX7r 4.4.1偏振器
v,Yz\onB^ 4.4.2波片和补偿器
!KLY*bt6 4.5晶体的偏光干涉
ZCDcf 4.5.1平行光的偏光干涉
+Ec@qP R& 4.5.2会聚光的偏光干涉
]-g4Ct_V 例题
Mf`@X[-; 习题
92g&,Wb +6\1
d5 第5章晶体的感应双折射
7r$'2">K( 5.1 电光效应
5Cl;h^R|m 5.1.1电光效应的描述
7-[^0qS 5.1.2晶体的线性电光效应
qrY]tb^K 5.1.3晶体的二次电光效应
$GX9-^og=T 5.1.4晶体电光效应的应用举例
W(jP??up 5.2声光效应
CChCxB 5.2.1弹光效应和弹光系数
*Zz hN]1 5.2.2声光衍射
){"-J&@? 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
~4u[\&Sh 5.3.1 晶体的旋光效应
@H|3e@5([ 5.3.2法拉第效应
c8M'/{4rH 例题
sU;aA0kz 习题。
H6i;MQ kT4Oal+4 第6章光的吸收、色散和散射
laGIu0s{ 6.1光与介质相互作用的经典理论
~k/GmH 6.2光的吸收'
)r6d3-p1 6.2.1匕吸收定律
!z?;L_Lb 6.2.2吸收光谱
mW_ N-z 6.3光的色散
0 A6%!h 6.3.1色散率
}yMAs 6.3.2 正常色散与反常色散
>l(|c9OWM 6.4光的散射
5hE mXZ% 6.4.1光的散射现象
DeGcS1_? 6.4.2瑞利散射
H+Se 6.4.3米氏散射
b[ .pD3 6.4.4分子散射
qb>mUS 6.4.5喇曼散射
nVv=smVOt 例题
ec"+Il 习题
75RQ\_zDu 992cy2,Fb 第7章几何光学基础
p^9u8T4l1 7.1几何光学的基本定律
TZ]o6B b 7.1.1波面、
光线和光束
y<*/\]t9L[ 7.1.2基本定律
'A#F< x 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
=Vi>?fWpn= 7.1.4单个界面成完善像
QOKE9R#Y 7.2单个折射球面的光路计算
P |kfPohI= 7.2.1符号法则
=aJb}X 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
{igVuZ(>en 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
i")ucrf 7.3单个折射球面的近轴区成像
("ulL5 7.3.1物像公式
G|.5.FK^ 7.3.2焦距及光焦度
Kf'oXCs 7.3.3高斯公式和牛顿公式
A#8Dv&$Pr 7.3.4放大率
ul[+vpH9 7.3.5 拉亥不变量
\EOPlyf8x 7.4.球面反射镜成像
D?}K|z LQ 7.4.1焦点和
焦距 wEMg~Hh 7.4.2物像公式
%TA@-tK= 7.4.3放大率
D+69U[P_A 7.5共轴球面
光学系统 A"R5Fd%6pc 7.5.1转面公式
;_?RPWZ;MO 7.5.2拉亥公式
}
2P,Z 6L 7.5.3放大率公式
DXc3u^
L 7.6薄
透镜成像
2JS&zF 7.6.1透镜的分类
(| X? 7.6.2 薄透镜成像
\1cJ?/$_Of 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
"I)`gy& 7.7平面的折射成像
9M!J7 W 7.7.1平面折射光路计算公式
;PF!=8dW 7.7.2折射平面近轴区成像_
dsD!)$ 7.7.3折射平行平板的光路计算
oJbMUEQQq 7.7.4折射平行平板的成像
,]qTJ`J 7.8平面镜和棱镜系统
*:hHlH* t1 7.8_1平面镜成像
p:CpY'KV_ 7.8.2双平面镜系统成像
PcQqdU^! 7.8.3反射棱镜
sQ>L3F;A` 7.8.4反射棱镜的成像
NY9\a[[^[8 7.8.5折射棱镜
kqyPb$Wy 例题
>{huaN B 习题
]Y@B= 5e/ E4dN,^_ F! 第8章理想光学系统
IW-lC{hK 8.1理想光学系统的基点和基面
95^A ! 8.1.1理想光学系统的基本特性
#gd`X|<Ch 8.1.2理想光学系统的基点和基面
`UDB9Ca 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
CAvyS 8.2理想光学系统的物像关系
WwBs_OMc 8.2.1图解法求像
TSHQ>kP 8.2.2理想光学系统成像公式
szW85{<+ 8.2.3放大率
L!
DK2, 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
zs@xw@
8.2.5光学系统基点的测量
MeXGE 8.3理想光学系统的组合
;u
"BCW 8.3.1双光组组合
\>@QJ 8.3.2正切法
oz[:
T3oE> 8.3.3截距法
@XRN#_{ 8.3.4无焦系统
,/bv3pE 8.4厚透镜及其基点与基面
,U^V]jC 8.4.1 厚透镜基点一般公式
B8sc;Z. 8.4.2厚透镜基点
-AcVVK& 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
8)
1+j>OQ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
Iurb? 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
aS,M=uqqK 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
y-i6StJ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
MhXJ /bup 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
f7_EqS=( 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
1P[[PvkD6 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
;H;c Sn5uL 传播介质中的变化规律
VA^yv1We 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
?1kXV n$ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
X zF-g*e 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
F&= X/ 例题
O h{>xg 习题
zF-R$_]av NplWF\5y 第9章光学系统像差基础和光路计算
-mur`tC 9.1光学系统中的光阑
D`e6#1DbJ 9.1.1光阑及其分类
,6iXl ch 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
f%2>pQTq@) 9.1.3视场光阑和入/出窗
nB .?=eUa 9.2光学系统光阑对成像的影响
TyG;BF|rwk 9.2.1渐晕
}Jr!aM' 9.2.2 景深和焦深
aViZKps`m 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
&oXN*$/dlJ 9.3像差基本概念
)GC9%mF; 9.3.1像差的描述和分类
BV@xE 9.3.2球差
:*6#(MX 9.3.3 彗差
yy( .| 9.3.4像散
2iV/?.<Z& 9.3.5场曲
[42EqVR 9.3.6畸变
LeTOVgjA| 9.3.7位置色差(轴向色差)
qwomc28O 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
/nas~{B 9.4光学系统中一般光路计算
W~ i599!v 9.4.1光学系统计算光路的分类
zS<idy F` 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
#x|IEjoa 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
A]_5O8<buW 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
(S)jV0 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
"eb+O 9.5.1ZEMAX 基本概况
wk[4Qsk< 9.5.2ZEMAX设计环境
N6thbH@ 9.5.3光学系统结构的设定
)r|Pm-:A{ 9.5.4光学系统成像的分析
I/`\>Hk 9.5.5光学系统结构的优化
}*>xSb1 例题
L+N;mI8 习题
.jK,6't^ /4wPMAlb 第10章光学仪器的基本原理
U0fr\kM 10.1光辐射基本概念和规律
>Nr~7s 10.1.1光辐射基本物理量
e4<[|B!O 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
trm-&e7q?; 10.1.3光亮度的传递规律
y D:}&!\} 10.2眼睛
t=BXuFiu 10.2.1 眼睛的结构
=?oYEO7 10.2.2眼睛的调节和适应
=Eb4Iyz 10.2.3眼睛的缺陷与校正
D9/PVd 10.2.4眼睛的分辨率
sRaTRL2 10.3放大镜
P&.-c _ 10.3.1 视角放大率
aYrbB# 10.3.2放大镜的视角放大率
dSPye z 10.3.3放大镜的光束限制
(_Ky'. 10.4显微镜
R!y`p:O
C 10.4.1显微镜的结构及其成像
0jmPj 10.4.2显微镜的分辨率
Qf.]Mw?Bm 10.4.3视角放大率'
JGG (mrvR 10.4.4显微镜的聚光本领
'8V>:dy> 10.4.5显微镜的光束限制
,]H2F']4Z 10.5 望远镜
~Sc{\ZJl 10.5.1望远镜的结构
w7`09oJm 10.5.2望远镜的分辨率
.ovG_O 10.5.3放大本领
i&Xjbcbp 10.5.4聚光本领
mT&?DZ9< 10.6 物镜和目镜
Un^3%=; 10.6.1显微镜的物镜
eYD -8* 10.6.2望远镜的物镜
CA]u3bf~ 10.6.3目镜
MNu\=p\Eq 10.7望远系统外形尺寸设计举例
{2T;^+KE 例题
6`V~cVu 习题
YF68Ax] 习题参考答案
Mi:i1i
cdn v!6IH 主要参考文献
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