《
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。
<C xet~x 《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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YiMecu
u'][3 ddxv.kIj. 绪论
>iV(8EgBS 第1章光在各向同性介质中的传播特性
&*-2k-16 1.1光波的特性
)2hoO_l: 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
=Q/i<u 1.1.2几种特殊形式的光波
- d6> 1.1.3光波场的时域频率谱
^5F/=TtE G 1.1.4相速度和群速度
548BM^^"r 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
85]UrwlA4 1.2光波在介质界面上的反射和折射
mer{Jys 1.2.1反射定律和折射定律
2
{0VyLx 1.2.2菲涅耳公式
%m`QnRX?D 1.2.3反射率和透射率
: Tl?yGF 1.2.4反射和折射的相位特性
C]cw@:o% 1.2.5反射和折射的偏振特性
r8$TT\?~ 1.2.6全反射
8&bj7w,K 1.3光波在金属表面上的反射和折射
eU0-_3gN_ 例题
>Fh@:M7z 习题
+J9lD`z MIJ~j><L 第 2章光的干涉
UQ?8dw:E~ 2.1双光束干涉
zKr(Gt8 2.1.1产生干涉的基本条件
l|{<!7a 2.1.2双光束干涉
WBIS 2.2平行平板的多光束干涉
4YC`dpO' 2.3 光学薄膜
DEhA8.v 2.3.1光学薄膜的反射特性
|Rc#Q<Vh| 2.3.2薄膜波导
)2S\:&x 2.4典型干涉仪
"AVc^> 2.4.1迈克尔逊干涉仪
<}%*4mv 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
ai RNd~\ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
Pe.D[]S 2.5光的相干性
0Og =H79< 2.5.1光的相干性
`1gsrHi4N 2.5.2干涉的定域性
mUxD.;P 2.5.3 相干性的定量描述
YzqhFFaj. 2.5.4激光的相干性
+Gko[< 例题
OJaU,vQ# 习题
Z "u/8 =v-D}eJQ= 第3章光的衍射
\9DTf:!4Z 3.1衍射的基本理论
WD:5C3; 3.1.1 光的衍射现象
>8so'7( 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
J4<*KL~a 3.1.3基尔霍夫衍射公式
s#ykD{Z 3.2夫朗和费衍射
QG.FW;/L, 3.2.1夫朗和费衍射装置
J$oJ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
hT[O5
3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
sXTO`W/ 3.2.4巴俾涅原理应用
t@\0$V
\X 3.3菲涅耳衍射
R\^tr 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
tP9}:gu 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
JT+P>\\];' 3.4光栅和波带片
Jx]`!dP3 3.4.1衍射光栅
lz>hP 3.4.2波导光栅
?QgWW 3.4.3 全息光栅
(DU{o\= 3.4.4波带片
ofJ@\xS 3.5傅里叶光学基础
,aeFEsi 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
y<
84Gw_ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
%/7`G-a.B 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
j,Y=GjfGM 3.6二元光学概论
9ccEF6o0= 3.6.1二元光学-
" 1Bn/Q 3.6.2二元光学元件
N.]8qzW 3.6.3元光学元件的制作
4s~o
3.7 近场光学简介
J
GdVSjNC 例题
<}ev Ow2 习题
` WVQp"m d;z`xy(C 第4章光在各向异性介质中的
lPH]fWt< 传播特性
2&M
8Wb# 4.1晶体的光学各向异性
TUT>* 4.1.1 张量的基础知识
}.#C9<"} 4.1_2晶体的介电张量
jm!G@k6TA 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
<H.Ml>q:r 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
^J327 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
j$,`EBf`:< 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
W\"cp[b 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
QS[%`-dR2 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
wXP1tM8T 4.4晶体光学元件
qz 'a.]{= 4.4.1偏振器
n`6vM4rM) 4.4.2波片和补偿器
z~F!zigNAc 4.5晶体的偏光干涉
qhogcAvE 4.5.1平行光的偏光干涉
bAgKOfT 4.5.2会聚光的偏光干涉
?/;<32cE, 例题
\ZA%"F){ 习题
[bAv|; {2,V3*NF 第5章晶体的感应双折射
(+_Amw!W 5.1 电光效应
wFh{\ 5.1.1电光效应的描述
5)}xqE"x 5.1.2晶体的线性电光效应
1iUy*p65: 5.1.3晶体的二次电光效应
{pVD`#Tl[ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
yCwQ0| 5.2声光效应
]_-<[0 5.2.1弹光效应和弹光系数
JI.ad_IR 5.2.2声光衍射
wJ{M&n1H 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
lGxG$0`;; 5.3.1 晶体的旋光效应
s3q65%D 5.3.2法拉第效应
VBOq~>V6(v 例题
L%!jj7,9- 习题。
qh=lF_%uj ZI1[jM{4^F 第6章光的吸收、色散和散射
$v+g3+7 6.1光与介质相互作用的经典理论
es.`:^A 6.2光的吸收'
^K3{6}] 6.2.1匕吸收定律
z*:^*, 6.2.2吸收光谱
mWtwp- 6.3光的色散
1<lLE1fk 6.3.1色散率
55Jk "V#8 6.3.2 正常色散与反常色散
__)9JF 6.4光的散射
% nJ'r?+h 6.4.1光的散射现象
t0/fF'GZD 6.4.2瑞利散射
9^`G `D 6.4.3米氏散射
N1_nBQF ) 6.4.4分子散射
I9_tD@s"( 6.4.5喇曼散射
NX$$4<A1 例题
;gf^;%FK 习题
#qHo+M$" UAa2oY& 第7章几何光学基础
i4AmNRs 7.1几何光学的基本定律
X)`?P*[ 7.1.1波面、
光线和光束
R(3V !ph 7.1.2基本定律
Si!W@Jm 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
$$AKz\ 7.1.4单个界面成完善像
.I[uXd 7.2单个折射球面的光路计算
BH\qm
(X 7.2.1符号法则
aM~M@wS 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
pkhZW8O 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
B\9ymhx;g% 7.3单个折射球面的近轴区成像
v]c1|?9p' 7.3.1物像公式
.BZw7
YV 7.3.2焦距及光焦度
87y$=eZ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
t[%9z6t 7.3.4放大率
%
`\8z 7.3.5 拉亥不变量
u[y>DPPx 7.4.球面反射镜成像
yjc:+Y{5' 7.4.1焦点和
焦距 -49OE*uF 7.4.2物像公式
v$lP?\P;}X 7.4.3放大率
dX` _Y 7.5共轴球面
光学系统 az\;D\\ 7.5.1转面公式
#NwlKZ- 7.5.2拉亥公式
%=%jy 7.5.3放大率公式
[[ HXOPaV 7.6薄
透镜成像
^<7)w2ns 7.6.1透镜的分类
$GPenQ~}, 7.6.2 薄透镜成像
$wAVM/u& 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
Jy{A1i@4~s 7.7平面的折射成像
XV]`? 7.7.1平面折射光路计算公式
d2Bn`VI 7.7.2折射平面近轴区成像_
%mg |kb6n 7.7.3折射平行平板的光路计算
(WX,&`a<$ 7.7.4折射平行平板的成像
USfOc 7.8平面镜和棱镜系统
E: L =>} 7.8_1平面镜成像
t
:sKvJ 7.8.2双平面镜系统成像
K'7i$bl% 7.8.3反射棱镜
Kmk< 7.8.4反射棱镜的成像
8 }nA8 J 7.8.5折射棱镜
P.=&:ay7? 例题
\,oT(p4N%M 习题
;VNwx(1l` [?yOJU%` 第8章理想光学系统
JstX# z 8.1理想光学系统的基点和基面
`dx+Qp 8.1.1理想光学系统的基本特性
/!ux P~2U 8.1.2理想光学系统的基点和基面
k5P&F 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
dt<PZ. 8.2理想光学系统的物像关系
n@Y`g{{e~ 8.2.1图解法求像
<$K%u? 8.2.2理想光学系统成像公式
1B}6 zJ 8.2.3放大率
&S]\)&Yt 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
A !x"* 8.2.5光学系统基点的测量
1)X%n)2pr 8.3理想光学系统的组合
^D
;X 8.3.1双光组组合
s-J>(|
8.3.2正切法
z<hy#BIjnd 8.3.3截距法
ZOi8)Y~ 8.3.4无焦系统
Ul)2A 8.4厚透镜及其基点与基面
ebcGdC/%> 8.4.1 厚透镜基点一般公式
ZjF$zVk 8.4.2厚透镜基点
HJ:s)As 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
fr4#<6, 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
EL;Ir tU 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
]Jq1b210 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
j_H{_Ug 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
k^:$ETW2
D 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
*}$T:kTH 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
(&=-o( 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
Eo!1
WRruF 传播介质中的变化规律
TwqyQ49 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
"[q/2vC 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
"@;q! B.qo 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
`_N8AA 例题
E;fYL]j/oZ 习题
Kzb&aOw dw5.vXL` 第9章光学系统像差基础和光路计算
qH: `
O%, 9.1光学系统中的光阑
N4}j,{# 9.1.1光阑及其分类
.DMeWi 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
><mZOTn e; 9.1.3视场光阑和入/出窗
NIY0f@1z- 9.2光学系统光阑对成像的影响
C7dy{:y` 9.2.1渐晕
$6Lgaz 9.2.2 景深和焦深
ka0T|$ u(s 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
S#8wnHq 9.3像差基本概念
vRpMZ)e 9.3.1像差的描述和分类
eu@-v"=w 9.3.2球差
#I'W[\l~+ 9.3.3 彗差
i/2OE&*O[ 9.3.4像散
Py^F},?J 9.3.5场曲
$W<H[k&(B 9.3.6畸变
FVW<F(g` 9.3.7位置色差(轴向色差)
Ol`/r@s 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
>0k7#q}O 9.4光学系统中一般光路计算
y\$B9KX 9.4.1光学系统计算光路的分类
3ZGU?Z;R 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
<*3{Twa1T 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
WO?EzQ ? 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
,B(UkPGT 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
#I|Vyufw 9.5.1ZEMAX 基本概况
iNUisl 9.5.2ZEMAX设计环境
OB)Vk 9.5.3光学系统结构的设定
"
;_bB"q* 9.5.4光学系统成像的分析
\K.i8f, 9.5.5光学系统结构的优化
wj!p6D;;S 例题
[u;]J* 习题
FbO-K- {+r
pMUs# 第10章光学仪器的基本原理
LyH8T'C~ 10.1光辐射基本概念和规律
z6#N f, 10.1.1光辐射基本物理量
VO] Jvf 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
7(rTGd0 10.1.3光亮度的传递规律
>*(4evU 10.2眼睛
$v#Q'?jE 10.2.1 眼睛的结构
O&.^67\| 10.2.2眼睛的调节和适应
dd>|1'-] 10.2.3眼睛的缺陷与校正
2+M(!FHfy 10.2.4眼睛的分辨率
O@{ JB 10.3放大镜
>d!w&0z> 10.3.1 视角放大率
Vy.A`Hz 10.3.2放大镜的视角放大率
=K I4 10.3.3放大镜的光束限制
}00mJ]H( 10.4显微镜
$)\%i = 10.4.1显微镜的结构及其成像
@a#qq`b; 10.4.2显微镜的分辨率
j*t>CB4 10.4.3视角放大率'
4Z)`kS}=] 10.4.4显微镜的聚光本领
/Mb?dVwA 10.4.5显微镜的光束限制
5\8Ig f> 10.5 望远镜
UeV2`zIg` 10.5.1望远镜的结构
2hdi)C,7Y 10.5.2望远镜的分辨率
qUA&XUJ 10.5.3放大本领
Vh$~]>t:f 10.5.4聚光本领
EKZ40z` 10.6 物镜和目镜
dRTtDH"% 10.6.1显微镜的物镜
-BfZ P5 10.6.2望远镜的物镜
FiMP_ y*S 10.6.3目镜
e;~[PYeu 10.7望远系统外形尺寸设计举例
`Jhu&MWg 例题
7r 07N' 习题
7D\#1h 习题参考答案
1v!Xx+} uy)iB'st& 主要参考文献
{LYA?w^GT ……
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