《
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。
K`4lL5oH 《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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CFtQPTw Sc<dxY@w7- 绪论
384n1? 第1章光在各向同性介质中的传播特性
feej'l }F 1.1光波的特性
KWJVc
` 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
+}:Z9AAMy 1.1.2几种特殊形式的光波
@^,q/%; 1.1.3光波场的时域频率谱
F y+NJSG 1.1.4相速度和群速度
0Hnj<| HL 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
\]X.f&u 1.2光波在介质界面上的反射和折射
&jqaW2 1.2.1反射定律和折射定律
6h:QSVfx 1.2.2菲涅耳公式
E]V,
@ 1.2.3反射率和透射率
u?^V4 +V 1.2.4反射和折射的相位特性
MxE]EJZ 1.2.5反射和折射的偏振特性
^m\o(R 1.2.6全反射
}[p{%:tP 1.3光波在金属表面上的反射和折射
cx\"r 例题
il0K ^i 习题
^FVdA1~/ x YS81 第 2章光的干涉
"zEl2Xn28_ 2.1双光束干涉
'/\ 2.1.1产生干涉的基本条件
IiYL2JS;t| 2.1.2双光束干涉
L}Z.FqJ 2.2平行平板的多光束干涉
|XyX%5p* 2.3 光学薄膜
FYAEM!dyy 2.3.1光学薄膜的反射特性
6= ?0&Bx& 2.3.2薄膜波导
]!hjKu" 2.4典型干涉仪
WogUILB 2.4.1迈克尔逊干涉仪
#CS>_qe.{ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
M8},RR@{ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
k8gH#ENNK 2.5光的相干性
O
NabL.CV 2.5.1光的相干性
qGinlE&\ 2.5.2干涉的定域性
#:)'D?, 2.5.3 相干性的定量描述
5KCQvv\ 2.5.4激光的相干性
OSu&vFKz 例题
z/7q#~J, 习题
V?mP7 Ob0sB@ 第3章光的衍射
)GB#"2 3.1衍射的基本理论
[ 8Ohg 3.1.1 光的衍射现象
"K{_?M`;e 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
x9lA';}) 3.1.3基尔霍夫衍射公式
&;PxDlY5 3.2夫朗和费衍射
/}:{(Go 3.2.1夫朗和费衍射装置
N_Us6X 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
q"d9C)Md 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
TKZtoQP% 3.2.4巴俾涅原理应用
a&s34Pd 3.3菲涅耳衍射
6H#:rM 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
F`D$bE;| 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
Aztrq 3.4光栅和波带片
O& Y;/$w 3.4.1衍射光栅
+k`L8@a3& 3.4.2波导光栅
%
km<+F=~ 3.4.3 全息光栅
+Mj6.X 3.4.4波带片
8JLf @C: 3.5傅里叶光学基础
m6Dm1'+ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
{vu\qXmMv 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Fa("Gok[ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
?2@^O=I 3.6二元光学概论
SioeIXU 3.6.1二元光学-
`YOYC 3.6.2二元光学元件
@?B+|*cm 3.6.3元光学元件的制作
}?[];FB 3.7 近场光学简介
V,r~%p 例题
E ,i^rA m 习题
. ,|C>^ ^t0!Dbx3SE 第4章光在各向异性介质中的
aCZ0-X?c 传播特性
"P !
.5B 4.1晶体的光学各向异性
Wn<?_}sa|z 4.1.1 张量的基础知识
8h]
TI_ 4.1_2晶体的介电张量
yfl?\X{ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
((M,6Q} 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
/?.?1-HM 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
5/.W-Q\pl} 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
&h:4TaD 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
f_k'@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
86#l$QaK{ 4.4晶体光学元件
6,t6~Uo/ 4.4.1偏振器
Du_5iuMh 4.4.2波片和补偿器
tZ]gVgZg 4.5晶体的偏光干涉
XYU5. 4.5.1平行光的偏光干涉
c>bns/f 4.5.2会聚光的偏光干涉
jKUEs75] 例题
ZU 3Psj 习题
,{*g
Q%7 .s{"NqRA 第5章晶体的感应双折射
7Kw'Y8 5.1 电光效应
Nm)3 5.1.1电光效应的描述
oidZWy 5.1.2晶体的线性电光效应
+n1!xv] 5.1.3晶体的二次电光效应
>LBA0ynh
{ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
*7Vb([x4; 5.2声光效应
Jv} 5.2.1弹光效应和弹光系数
[8QK @5[ 5.2.2声光衍射
hjL;B'IL 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
VMah3T! 5.3.1 晶体的旋光效应
N[Z`tk?- 5.3.2法拉第效应
s^u Y 例题
66val"^W 习题。
N,Y)'s< hQ#e;1uD 第6章光的吸收、色散和散射
P@N+jS`Vf 6.1光与介质相互作用的经典理论
[CQR 6.2光的吸收'
` GF w?G 6.2.1匕吸收定律
6]7csOE 6.2.2吸收光谱
']k<'`b| 6.3光的色散
7(@xk_Pl 6.3.1色散率
JM7mQ'`Ud 6.3.2 正常色散与反常色散
1Vpti4OmU 6.4光的散射
mCO1,? 6.4.1光的散射现象
B&cIx~+ 6.4.2瑞利散射
|k.'w<6mb9 6.4.3米氏散射
O3 sV) 6.4.4分子散射
bZ*=fdh 6.4.5喇曼散射
b
3x|Dq . 例题
+O/b[O'0 习题
uj.i(Us ?V6,>e_+ 第7章几何光学基础
-6[DQB 7.1几何光学的基本定律
3aW<FSgP 7.1.1波面、
光线和光束
j_JY[sex 7.1.2基本定律
G9:XEEN 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
.`Rt 7.1.4单个界面成完善像
i{^T;uAE 7.2单个折射球面的光路计算
d:)#-x*h7 7.2.1符号法则
aHN"I
7.2.2单个折射球面的光路计算公式
868X/lL 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
@!`__>K 7.3单个折射球面的近轴区成像
5Zq
hyv= 7.3.1物像公式
3U<m\A1 7.3.2焦距及光焦度
=RB
{.% 7.3.3高斯公式和牛顿公式
VWft/2p~ 7.3.4放大率
I=dG(?#7% 7.3.5 拉亥不变量
-8l<5g7 7.4.球面反射镜成像
I}PI 7.4.1焦点和
焦距 )]@h}K} 7.4.2物像公式
>9H^r\ 7.4.3放大率
i$NlS}W 7.5共轴球面
光学系统 J*;RL` 7.5.1转面公式
Z"8lW+r* 7.5.2拉亥公式
,@ '^3u 7.5.3放大率公式
9nR\7!_ 7.6薄
透镜成像
TUfj\d, 7.6.1透镜的分类
ZJ3g,dc 7.6.2 薄透镜成像
A-!e$yz> 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
7ws<' d7/ 7.7平面的折射成像
&N^j
}^ Z 7.7.1平面折射光路计算公式
V,-we|" 7.7.2折射平面近轴区成像_
ZDW9H6ux 7.7.3折射平行平板的光路计算
g* YDgY 7.7.4折射平行平板的成像
}Ulxt:} 7.8平面镜和棱镜系统
:8`A 7.8_1平面镜成像
1'&.6{)P 7.8.2双平面镜系统成像
IR-n:z 7.8.3反射棱镜
JLu$1A@ ' 7.8.4反射棱镜的成像
KW:N
6w 7.8.5折射棱镜
t]HY@@0g 例题
#*g=F4>t 习题
gkr9+ +p%3pnj:K 第8章理想光学系统
R,3cJ
Y_% 8.1理想光学系统的基点和基面
L$5,RUy 8.1.1理想光学系统的基本特性
pwFdfp 8.1.2理想光学系统的基点和基面
6ld4'oM 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
phy}Hk/ 8.2理想光学系统的物像关系
e?W
,D0h 8.2.1图解法求像
_wKwiJs 8.2.2理想光学系统成像公式
sT?{ 8.2.3放大率
Uj5-x%~ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
I
Cc{ 2l 8.2.5光学系统基点的测量
2F2Hl 8.3理想光学系统的组合
cQEUHhRg! 8.3.1双光组组合
!+SL=xy!{ 8.3.2正切法
RRja{*R 8.3.3截距法
L"b&O<No 8.3.4无焦系统
p]kEH\
sh 8.4厚透镜及其基点与基面
^+yz}YFM 8.4.1 厚透镜基点一般公式
xX&B&"]5 8.4.2厚透镜基点
7eCjp 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
UBwl2Di 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
>/n];fl>8 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
T?RY~GA 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
ov+{<0Q
8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
4kL6aSqT 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
{4S UGo> 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
AMyg>n! 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
BdD]HXB|_ 传播介质中的变化规律
uZld9u 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
TnQ>v{Rx 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
i%o%bib# 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
H@(O{ 9Yl; 例题
QATRrIj{e 习题
>
'R{,1# U j-9)Sijj{ 第9章光学系统像差基础和光路计算
"1,*6(;: 9.1光学系统中的光阑
]he~KO[j< 9.1.1光阑及其分类
HR-'8?)R.A 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
hNXZL>6 9.1.3视场光阑和入/出窗
ZS.=GjK 9.2光学系统光阑对成像的影响
|"}rdOV) 9.2.1渐晕
,NGHv?.N 9.2.2 景深和焦深
Ae7FtJO 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
54p{J 9.3像差基本概念
BvP\c_ 9.3.1像差的描述和分类
@1oX 9.3.2球差
$z_yx
`5 9.3.3 彗差
atZe`0 9.3.4像散
6) i-S<( 9.3.5场曲
i"V.$|, 9.3.6畸变
4ior 9.3.7位置色差(轴向色差)
yhKH}
kR 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
6)1PDlB 9.4光学系统中一般光路计算
}F]Z1(' 9.4.1光学系统计算光路的分类
U$5x#{AFp 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
fnX[R2KZ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
@K <Onh` 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
{H/%2 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
SA'g` 9.5.1ZEMAX 基本概况
Bv7FZK3 9.5.2ZEMAX设计环境
_|\X8o_ 9.5.3光学系统结构的设定
&-*l{"7p+% 9.5.4光学系统成像的分析
WHx#; 9.5.5光学系统结构的优化
&KMI C 例题
N'y<<tTA 习题
FF#Aq ` +YtTK 第10章光学仪器的基本原理
CWeQv9h]X 10.1光辐射基本概念和规律
LZ)g&A(j? 10.1.1光辐射基本物理量
:Fhk$?/r 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
Zd-qBOB2L 10.1.3光亮度的传递规律
+Kgl/Wg% 10.2眼睛
Y%/RGYKh 10.2.1 眼睛的结构
Un8' P8C 10.2.2眼睛的调节和适应
]?]M5rP 10.2.3眼睛的缺陷与校正
#U- y<[
3 10.2.4眼睛的分辨率
.QP`Qn6 (P 10.3放大镜
-G>J 10.3.1 视角放大率
/}1|'?P 10.3.2放大镜的视角放大率
-o~zb-E 10.3.3放大镜的光束限制
c!HGiqp 10.4显微镜
2D%2k 10.4.1显微镜的结构及其成像
Do(G;D`h+_ 10.4.2显微镜的分辨率
7KiraKb| 10.4.3视角放大率'
n#}@|"J 10.4.4显微镜的聚光本领
Pt85q?- > 10.4.5显微镜的光束限制
"iEnsP@'Wg 10.5 望远镜
]0'cdC 10.5.1望远镜的结构
te[uAJ1 N 10.5.2望远镜的分辨率
;#zteqn
10.5.3放大本领
J,,VKA& 10.5.4聚光本领
q+[ )i6!? 10.6 物镜和目镜
X[Iy6qt 10.6.1显微镜的物镜
3~fi#{ 10.6.2望远镜的物镜
<SJ6<' 10.6.3目镜
n`^jNXE 10.7望远系统外形尺寸设计举例
egs P\ ' 例题
/
^)3V} 习题
(P?|Bk[ 习题参考答案
:sw5@JdJ *i*\dl 主要参考文献
*JImP9SE ……
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