《
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。
9IrCu?n9b 《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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V>E7!LIn.
gW4fwE^ .f;@OqU 绪论
ydY 7 :D 第1章光在各向同性介质中的传播特性
PNo:vRtsq 1.1光波的特性
[q_62[-X 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
qdKqc,R1{ 1.1.2几种特殊形式的光波
Ie=gI+2 1.1.3光波场的时域频率谱
x%goyXK 1.1.4相速度和群速度
%hZX XpuO 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
+oO7UWs>6 1.2光波在介质界面上的反射和折射
JdUdl_Dz 1.2.1反射定律和折射定律
>=:mtcph 1.2.2菲涅耳公式
m$(OQ,E 1.2.3反射率和透射率
QlR~rFs9t 1.2.4反射和折射的相位特性
8\:>;XG6f 1.2.5反射和折射的偏振特性
?[>Y@we 1.2.6全反射
matm>3n 1.3光波在金属表面上的反射和折射
$F X$nY 例题
a_{'I6a*, 习题
*b0z/6 v,ni9DIu 第 2章光的干涉
@|">j#0 2.1双光束干涉
5rCJIl. 2.1.1产生干涉的基本条件
(4yXr|to} 2.1.2双光束干涉
3&{6+ A 2.2平行平板的多光束干涉
Bz>f 2.3 光学薄膜
u8|CeA 2.3.1光学薄膜的反射特性
!Y7$cU &
2.3.2薄膜波导
Cc`-34/% 2.4典型干涉仪
r2i]9>w 2.4.1迈克尔逊干涉仪
\+Y=}P> 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
*&_cp]3-WF 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
L\c3D| 2.5光的相干性
0raFb,6l 2.5.1光的相干性
gM]E8%;{ 2.5.2干涉的定域性
WS.g`% 2.5.3 相干性的定量描述
*14:^neoI 2.5.4激光的相干性
\pTC[Ry1 例题
WJa7
习题
B~qo^ppVU C\Yf]J 第3章光的衍射
H_x}- 3.1衍射的基本理论
r)Zk- !1 3.1.1 光的衍射现象
/?XI,#j3kM 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
52Dgul 3.1.3基尔霍夫衍射公式
[P ;fv 3.2夫朗和费衍射
}0@@_Y]CC 3.2.1夫朗和费衍射装置
u(f;4` 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
QXL .4r% 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
P0hr=/h4 3.2.4巴俾涅原理应用
n4 N6]W\5 3.3菲涅耳衍射
]>k8v6*= 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
EK0~3HSZ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
c{?SFwgd 3.4光栅和波带片
`Je1$)% 3.4.1衍射光栅
W7_m,{q 3.4.2波导光栅
}''0N1,/ 3.4.3 全息光栅
0CXXCa7! 3.4.4波带片
! os@G 3.5傅里叶光学基础
X !0 7QKs 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
JTBt=u{6^ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
2DJg__(" 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
k&f/f 3.6二元光学概论
K{@xZ) 3.6.1二元光学-
>m<T+{` 3.6.2二元光学元件
?YV#
K 3.6.3元光学元件的制作
B|$o.$5 3.7 近场光学简介
1x\k:2U 例题
CH|cK8q 习题
I} +up,B]o Lz-|M?( 第4章光在各向异性介质中的
-Q?c'e 传播特性
;C:|m7| 4.1晶体的光学各向异性
6d/v%-3 4.1.1 张量的基础知识
r#&JfAo 4.1_2晶体的介电张量
.q4$)8[Pg 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
B3?rR-2mEE 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
GJ2ZK=/ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
a;-%C{S9r 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
L%{YLl-zf] 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
j)YX=r;xM 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
#9.%>1{6Y 4.4晶体光学元件
Dr=$ }Y 4.4.1偏振器
m}oR*<. 4.4.2波片和补偿器
h7TkMt[l 4.5晶体的偏光干涉
(3!6nQj-t 4.5.1平行光的偏光干涉
|_7k*:#q: 4.5.2会聚光的偏光干涉
,RY;dX-# 例题
.\ya 习题
3^fwDt} CQa8I2VF
( 第5章晶体的感应双折射
r%ebC 5.1 电光效应
d8+@K&z| 5.1.1电光效应的描述
J=: \b 5.1.2晶体的线性电光效应
bqA`oRb\ 5.1.3晶体的二次电光效应
[uHC
AP 5.1.4晶体电光效应的应用举例
t?PqfVSq 5.2声光效应
:&'jh/vRN 5.2.1弹光效应和弹光系数
UQ7]hX9 5.2.2声光衍射
a8ouk7G 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
3RvDX p 5.3.1 晶体的旋光效应
>b=."i 5.3.2法拉第效应
U:3OE97 例题
^?sP[;8S! 习题。
Gr/}&+S `zw % 第6章光的吸收、色散和散射
p8@&(+z 6.1光与介质相互作用的经典理论
EStui>ho 6.2光的吸收'
o~\.jQQxa 6.2.1匕吸收定律
SDE$ymPx 6.2.2吸收光谱
+Ss3Ph 6.3光的色散
~tRGw^<9 6.3.1色散率
|K{d5\_ 6.3.2 正常色散与反常色散
6aHD?a o 6.4光的散射
*V\.6,^v 6.4.1光的散射现象
"M /Cl|z
6.4.2瑞利散射
Ok{1{EmP 6.4.3米氏散射
-@`Ah|m@} 6.4.4分子散射
V.qH&FJ=l 6.4.5喇曼散射
Ev7v,7`z 例题
@H4]Gp ] 习题
i|AWaG) t1J3'lS 第7章几何光学基础
GI,TE 7.1几何光学的基本定律
[XDV-6KCE. 7.1.1波面、
光线和光束
OPj NmdeS 7.1.2基本定律
YaC[S^p 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
vxC];nCC# 7.1.4单个界面成完善像
.s,04xW\ 7.2单个折射球面的光路计算
BN%cX2j 7.2.1符号法则
p}pd&ut1 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
_E'}8.#{ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Y*\h?p[, 7.3单个折射球面的近轴区成像
#Y=b7|l 7.3.1物像公式
+PADy8 7.3.2焦距及光焦度
<Lxp t 7.3.3高斯公式和牛顿公式
)`'a1y| 7.3.4放大率
G6W|l2P! 7.3.5 拉亥不变量
$':5uU1} 7.4.球面反射镜成像
~]d 9 J 7.4.1焦点和
焦距 4
?PB
Fbd 7.4.2物像公式
U5~aG!E 7.4.3放大率
3F!)7 7.5共轴球面
光学系统 h%W,O,K/ 7.5.1转面公式
kBrA ? 7.5.2拉亥公式
fmQif]J;; 7.5.3放大率公式
)8#-IXxp 7.6薄
透镜成像
_a& Z$2O 7.6.1透镜的分类
sZr \mQ~ 7.6.2 薄透镜成像
K\;4;6g 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
W'"?5} ( 7.7平面的折射成像
w6X:39d 7.7.1平面折射光路计算公式
YsVKdh 7.7.2折射平面近轴区成像_
7 L,`7k| 7.7.3折射平行平板的光路计算
4[]*=
7.7.4折射平行平板的成像
{^N,$,Ab. 7.8平面镜和棱镜系统
B;NK\5> 7.8_1平面镜成像
.$W} 7.8.2双平面镜系统成像
$ ~%Y}Xt* 7.8.3反射棱镜
8,[ *BgeX 7.8.4反射棱镜的成像
q. Jx|x 7.8.5折射棱镜
ftPhE)i 例题
H!X*29nX 习题
/.!&d^ Y%eW6Y# 第8章理想光学系统
>yn]h4M 8.1理想光学系统的基点和基面
c!wRq4 8.1.1理想光学系统的基本特性
C(B"@ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
U;
<{P 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
7_qsVhh]$E 8.2理想光学系统的物像关系
oPa oQbR(A 8.2.1图解法求像
XP}5i!}}7= 8.2.2理想光学系统成像公式
dz/fSA 8.2.3放大率
^OIo 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
SnXM`v, 8.2.5光学系统基点的测量
Gsy>"T{CY 8.3理想光学系统的组合
SIR2 Kc0 8.3.1双光组组合
Ax~
i` 8.3.2正切法
er1XZ 8.3.3截距法
jCNR63/ 8.3.4无焦系统
;'V[8`Z@ 8.4厚透镜及其基点与基面
Vraz}JV 8.4.1 厚透镜基点一般公式
Ps\4k#aOv 8.4.2厚透镜基点
1EQ:@1 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
@g;DA)!( 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
)zz{~Cf 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
v*JKLA 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
Rc4=zimr+ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
E)jd>" 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
S[/udA 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
\vc&V8 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
VbJE zl 传播介质中的变化规律
xele;)Y 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
/`aPV"$M 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
<'sm($.2 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
>Jn` RsuV 例题
=X[?d/[ 习题
b 1Wz UCj+V@{ 第9章光学系统像差基础和光路计算
RN@)nc_ 9.1光学系统中的光阑
`}sFT:1& 9.1.1光阑及其分类
b.[9Adi > 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
_]Ob)RUVH 9.1.3视场光阑和入/出窗
G@jx&#v 9.2光学系统光阑对成像的影响
06.8m;{N 9.2.1渐晕
OT|0_d?bD 9.2.2 景深和焦深
)*uo tV 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
$/#[,1 9.3像差基本概念
MzKl=G 9.3.1像差的描述和分类
4o@:+T:1 9.3.2球差
i-4L{T\K 9.3.3 彗差
&vN!>bR 9.3.4像散
Y|hd!C-x 9.3.5场曲
T7/DH 9.3.6畸变
B|9XqQ EI 9.3.7位置色差(轴向色差)
Da6l=M 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
\k=%G_W 9.4光学系统中一般光路计算
0
.T5%
_/ 9.4.1光学系统计算光路的分类
LqJV 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
j%]sym 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
D[6sy`5l 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
wnXU= 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
O6b+eS 9.5.1ZEMAX 基本概况
;Q/1l=Bn 9.5.2ZEMAX设计环境
\fI05GZ 9.5.3光学系统结构的设定
C; U4`0=8 9.5.4光学系统成像的分析
j8^#698X 9.5.5光学系统结构的优化
u`(yT<>H 例题
"66#F 习题
a7u*d`3X= ;tA$
x!5] 第10章光学仪器的基本原理
+N2ILE8[< 10.1光辐射基本概念和规律
eBmHb\ 10.1.1光辐射基本物理量
wzoT!-_X 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
zO$r 10.1.3光亮度的传递规律
y[S9b(:+ 10.2眼睛
3X ',L*f 10.2.1 眼睛的结构
Jx`7W1%T 10.2.2眼睛的调节和适应
e8(Qx3T?b 10.2.3眼睛的缺陷与校正
b~YIaD[Z 10.2.4眼睛的分辨率
i=P}i8,^= 10.3放大镜
rqm":N8@ 10.3.1 视角放大率
N;>s|ET 10.3.2放大镜的视角放大率
^x^(Rk}| 10.3.3放大镜的光束限制
_;S~nn 10.4显微镜
fN<Y3^i" 10.4.1显微镜的结构及其成像
[4dX[ 10.4.2显微镜的分辨率
sP%b?6 10.4.3视角放大率'
P39oHW 10.4.4显微镜的聚光本领
4_'B oU4 10.4.5显微镜的光束限制
_E6N*ORV 10.5 望远镜
RVs=s}|>* 10.5.1望远镜的结构
Q6
m.yds 10.5.2望远镜的分辨率
}mUb1b 10.5.3放大本领
T;PLUjp} 10.5.4聚光本领
oY; C[X 10.6 物镜和目镜
H<?s[MH[ 10.6.1显微镜的物镜
%AWc`D
10.6.2望远镜的物镜
3QdCu<eBZ 10.6.3目镜
Q+QD, 10.7望远系统外形尺寸设计举例
1O,8=,K2a 例题
Rs"G8Q9Q 习题
ZYt <O 习题参考答案
})J}7@VPO HN5,MD[ 主要参考文献
uNw9g<g:V[ ……
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