《
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。
*i#m5f} 《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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]r;-Lx{F O-r,&W 绪论
5/<?Y&x 第1章光在各向同性介质中的传播特性
n:cre}0. 1.1光波的特性
zmvF#o 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
AyZL( 1.1.2几种特殊形式的光波
zoYw[YP 9 1.1.3光波场的时域频率谱
V=}AFGC85 1.1.4相速度和群速度
|IL..C 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Iuk!A?XV 1.2光波在介质界面上的反射和折射
(rV#EA+6[` 1.2.1反射定律和折射定律
.du FMJl 1.2.2菲涅耳公式
..RCR_DIp 1.2.3反射率和透射率
T/Q#V)Tp 1.2.4反射和折射的相位特性
$OK}jSH*v) 1.2.5反射和折射的偏振特性
~Aul 7[IH 1.2.6全反射
y'ULhDgq^B 1.3光波在金属表面上的反射和折射
I_s4Pf[l 例题
m'&^\7;D 习题
[5$=G@ zf ]F[ V6`H 第 2章光的干涉
2aiZ 2.1双光束干涉
<4Z;a2l}U 2.1.1产生干涉的基本条件
Y@'ug N|[C 2.1.2双光束干涉
N0EJHS,>e 2.2平行平板的多光束干涉
|V#h
"s 2.3 光学薄膜
O?|st$g 2.3.1光学薄膜的反射特性
~Ti 2.3.2薄膜波导
h^#K4/ 2.4典型干涉仪
#Pi}2RBRu 2.4.1迈克尔逊干涉仪
aKdi 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
umV5Y` 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
};%l <Ui; 2.5光的相干性
o<T_Pjp 2.5.1光的相干性
z.itVQs$I 2.5.2干涉的定域性
YGb&mD 2.5.3 相干性的定量描述
%,Fx qw 2.5.4激光的相干性
wmu#@Hf/[h 例题
Wt2+D{@8 习题
}lzUl mRTe S7SD$+fX 第3章光的衍射
|`d5Y#26 3.1衍射的基本理论
0mj^Tms 3.1.1 光的衍射现象
SenDJv00 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
^3*k6h[( 3.1.3基尔霍夫衍射公式
1RC(T{\x 3.2夫朗和费衍射
<=KtRE>$ 3.2.1夫朗和费衍射装置
Z3Le?cMt^ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
>P*wK9|( 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
PfKIaW< 3.2.4巴俾涅原理应用
{1
fva^O 3.3菲涅耳衍射
T@c{5a 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
Z6G>j 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
p]z
* 3.4光栅和波带片
afEhC0j 3.4.1衍射光栅
{MK.jw9/ 3.4.2波导光栅
)L}6to 3.4.3 全息光栅
W|S{v7[l 3.4.4波带片
^Y"c1f2 3.5傅里叶光学基础
cnfjOg'\{ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
8:V:^`KaSs 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
5x";}Vp>P 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
-:w+`x?XaB 3.6二元光学概论
AN;SRl 3.6.1二元光学-
_G]f
v' 3.6.2二元光学元件
3=(Gb 3.6.3元光学元件的制作
Z/nTI0N{ 3.7 近场光学简介
XD>(M{~ 例题
8RS=Xemds 习题
gp
Aqz Y DpG|Kl|d 第4章光在各向异性介质中的
.32]$vx 传播特性
BfmSM9 4.1晶体的光学各向异性
"/v{B?~%! 4.1.1 张量的基础知识
|FK##8 4.1_2晶体的介电张量
|> mx*G 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
=?Y%w%2 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
.6I*=qv)NA 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
e$krA!zN 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
wm>I;|gA) 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
u_+64c_7 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
RL= 4.4晶体光学元件
}[a 4.4.1偏振器
$ekJs/I& 4.4.2波片和补偿器
7`,A]":; 4.5晶体的偏光干涉
%W!C 4.5.1平行光的偏光干涉
]F:5-[V# 4.5.2会聚光的偏光干涉
nSWW^ ; 例题
d^5OB8t 习题
vb 2mY q$>/~aVM 第5章晶体的感应双折射
$2l<X KT- 5.1 电光效应
i}C9 5.1.1电光效应的描述
@I{v 5.1.2晶体的线性电光效应
FGzMbi<l#( 5.1.3晶体的二次电光效应
S%ULGX:@ga 5.1.4晶体电光效应的应用举例
7]}n0*fe 5.2声光效应
I7!+~uX 5.2.1弹光效应和弹光系数
1k&**!S]% 5.2.2声光衍射
}:NE 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
N 2|?I(\B 5.3.1 晶体的旋光效应
R2ue kpP 5.3.2法拉第效应
d51.Tbt#%7 例题
^{L/) Xy5 习题。
sdkKvo.y0 P GTi-o} 第6章光的吸收、色散和散射
}A@op+0E 6.1光与介质相互作用的经典理论
\^7D%a=;C 6.2光的吸收'
$]eU'!2) 6.2.1匕吸收定律
u,]?_bK) 6.2.2吸收光谱
2)O-EAn 6.3光的色散
Kh{C$b 6.3.1色散率
,Jqi J?,4C 6.3.2 正常色散与反常色散
1:2t4} 6.4光的散射
fB~BVYi 6.4.1光的散射现象
Ja$Ple*XU8 6.4.2瑞利散射
~j}7Fre 6.4.3米氏散射
U/v }4b 6.4.4分子散射
5[^pU$Y 6.4.5喇曼散射
`~${fs{-`/ 例题
C'4gve 7! 习题
Y",
:u@R ["N{6d&Q 第7章几何光学基础
,Mt/*^| 7.1几何光学的基本定律
5i 56J1EC 7.1.1波面、
光线和光束
!U}dYB:O 7.1.2基本定律
9 F"2$; 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
J!l/!Z>!cF 7.1.4单个界面成完善像
h_O6Z2J1 7.2单个折射球面的光路计算
%bs6Uy5g)a 7.2.1符号法则
aZK%?c 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
Ns^[Hb[b' 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
d9'gH#f? 7.3单个折射球面的近轴区成像
6 w"-& 7.3.1物像公式
H}TzNs 7.3.2焦距及光焦度
^zdZ"\x 7.3.3高斯公式和牛顿公式
Qyn~Vu43 7.3.4放大率
B]):$#{Rxl 7.3.5 拉亥不变量
-ti
nL(?3 7.4.球面反射镜成像
^pAgo B 7.4.1焦点和
焦距 gEFs4;
CN 7.4.2物像公式
/uXEh61$8 7.4.3放大率
1trk 7.5共轴球面
光学系统 nq9|cS%- 7.5.1转面公式
y]dA<d?u 7.5.2拉亥公式
MiB"CcU 7.5.3放大率公式
"qb1jv#to 7.6薄
透镜成像
3zV{cm0 7.6.1透镜的分类
*|Cmm>z"7 7.6.2 薄透镜成像
d(LX;sq? 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
Wn p\yx` 7.7平面的折射成像
pf_(?\oz> 7.7.1平面折射光路计算公式
.i^aYbB$X 7.7.2折射平面近轴区成像_
U
_QCe+ 7.7.3折射平行平板的光路计算
\YV`M3O 7.7.4折射平行平板的成像
~7$NVKE 7.8平面镜和棱镜系统
z%$,F9/ 7.8_1平面镜成像
@"B"*z-d 7.8.2双平面镜系统成像
3bMQ[G 7.8.3反射棱镜
}3{ x G+, 7.8.4反射棱镜的成像
v/\in'H~ 7.8.5折射棱镜
*)+K+J 例题
U9uy(KOW 习题
v61'fQ1Qg! az5 $. 第8章理想光学系统
+W{ELdup%q 8.1理想光学系统的基点和基面
&W'X3!Te 8.1.1理想光学系统的基本特性
znNJ? 8.1.2理想光学系统的基点和基面
s<}d)L( 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
%T OYU(k 8.2理想光学系统的物像关系
rD7L==Ld 8.2.1图解法求像
ynWF Y<VX 8.2.2理想光学系统成像公式
H<hFA(M 8.2.3放大率
x*p>l ! 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
,qo"i7c{: 8.2.5光学系统基点的测量
YIb=rR[ $ 8.3理想光学系统的组合
p5 !B 8.3.1双光组组合
JjD'2"z 8.3.2正切法
7'pmW,; 8.3.3截距法
o.)8A8 8.3.4无焦系统
[;rty<Z^b 8.4厚透镜及其基点与基面
"`QI2{!l 8.4.1 厚透镜基点一般公式
Wr3).m52}P 8.4.2厚透镜基点
)QeXA) 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
y;M}I8W[ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
>4c7r~\k 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
7Nw}
} 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
Oa8lrP`( 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
\(S69@f 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
mBp3_E.t 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
|U~m8e&: 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
!uoQLiH+ 传播介质中的变化规律
n!nXM 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
J\WUBt-M 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
A,P_| 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
6}Iu~|5 例题
I UMt^z 习题
c^4^z"Mo` r)9&'m .: 第9章光学系统像差基础和光路计算
+{qX, 9.1光学系统中的光阑
,3m]jp' 9.1.1光阑及其分类
, Ww\C 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
f3g#(1 9.1.3视场光阑和入/出窗
7W{xK'|] 9.2光学系统光阑对成像的影响
/b$0).fj@, 9.2.1渐晕
~^6[SbVb 9.2.2 景深和焦深
R<5GG|(B 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
hI&ugdf 9.3像差基本概念
n$jOk
|W 9.3.1像差的描述和分类
zK*zT$<l 9.3.2球差
2
/rDi 9.3.3 彗差
5tSR2gG#K, 9.3.4像散
AGH7z 9.3.5场曲
d]kP@flOV 9.3.6畸变
\`nRgYSE 9.3.7位置色差(轴向色差)
$?Et sf#*' 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
k|ol+
9Z 9.4光学系统中一般光路计算
igoUKDNiQ- 9.4.1光学系统计算光路的分类
qtqTLl@u 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
~If{`zWoC 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
%lr<; 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
Ps0g 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
SkmL X@:( 9.5.1ZEMAX 基本概况
rh8.kW-K_ 9.5.2ZEMAX设计环境
tt|v opz 9.5.3光学系统结构的设定
`]+-z+ 9.5.4光学系统成像的分析
B/iRR2h 9.5.5光学系统结构的优化
1X5*V!u 例题
17itC9U 习题
qWQ7:*DL i8]2y 第10章光学仪器的基本原理
&_DRrp0CN 10.1光辐射基本概念和规律
Rk1B \L|M 10.1.1光辐射基本物理量
QGWfF,q 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
S$=e %c 10.1.3光亮度的传递规律
x[ sSM: 10.2眼睛
M~6x&|2 10.2.1 眼睛的结构
%LL*V| 10.2.2眼睛的调节和适应
m((A 10.2.3眼睛的缺陷与校正
;}=4z^^5 10.2.4眼睛的分辨率
'CrBxaA]s 10.3放大镜
Kb<^Wdy4T 10.3.1 视角放大率
^kS44pr\Q 10.3.2放大镜的视角放大率
_n[4+S*v( 10.3.3放大镜的光束限制
#rE#lHo 10.4显微镜
6X@]<R 10.4.1显微镜的结构及其成像
+npcU:(Kg 10.4.2显微镜的分辨率
) <lpI';T 10.4.3视角放大率'
;[)t*yAh 10.4.4显微镜的聚光本领
NXwlRMbo 10.4.5显微镜的光束限制
4. &t 10.5 望远镜
?89ZnH2/ 10.5.1望远镜的结构
S`!MoIMsD 10.5.2望远镜的分辨率
!PaDq+fB 10.5.3放大本领
=<_ei|ME 10.5.4聚光本领
";)SA,Z 10.6 物镜和目镜
D92#&,KD 10.6.1显微镜的物镜
\F|L y >g 10.6.2望远镜的物镜
Jkc1ih`^ 10.6.3目镜
,| \62B` 10.7望远系统外形尺寸设计举例
v7"Hvp3w 例题
QQd%V#M? 习题
[n53eC 习题参考答案
tRqg')y Jb~nu 主要参考文献
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