《
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。
\z~wm& 《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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j,]KidDWm
d){o#@ +b9gP\Hke 绪论
[SJ)4e|) 第1章光在各向同性介质中的传播特性
E`"<t:RzF 1.1光波的特性
C1x"q9|\` 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
a/k0( 1.1.2几种特殊形式的光波
<]SI- 1.1.3光波场的时域频率谱
(oftq!X2 1.1.4相速度和群速度
]12ypcf 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
_3;vir%) 1.2光波在介质界面上的反射和折射
)jS9p~FS
1.2.1反射定律和折射定律
LU=<?"N6 1.2.2菲涅耳公式
aJ4y%Gy? 1.2.3反射率和透射率
XBmAD! 1.2.4反射和折射的相位特性
J&B>"s, 1.2.5反射和折射的偏振特性
0LjF$3GpZ 1.2.6全反射
'
)0eB: 1.3光波在金属表面上的反射和折射
bzl-|+!yB 例题
(3_m[N\F 习题
,?3)L
37F&s 第 2章光的干涉
4YT d 2.1双光束干涉
!"G|y4O 2.1.1产生干涉的基本条件
kn^?.^dVX 2.1.2双光束干涉
! U6 x_ 2.2平行平板的多光束干涉
Y`U[Y Hx 2.3 光学薄膜
9On0om> 2.3.1光学薄膜的反射特性
[!<W{ ($5 2.3.2薄膜波导
^L,Uz:[J 2.4典型干涉仪
vi4lmkyh^ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
)zKZ<;#y 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
UhI T!x 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
8B*XXFy\ 2.5光的相干性
^z _m<&r 2.5.1光的相干性
vg.K-"yQW 2.5.2干涉的定域性
mBQp#-1\ 2.5.3 相干性的定量描述
jQV.U~25Q 2.5.4激光的相干性
:Sd"~\N+ 例题
Os5Xejh`I 习题
>U.f`24 Rg3cqe#O/ 第3章光的衍射
dw"Tv~ 3.1衍射的基本理论
HQ7 3.1.1 光的衍射现象
W/\M9
3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
)J"*[[e 3.1.3基尔霍夫衍射公式
T1([P!g* 3.2夫朗和费衍射
##+f/Fxym 3.2.1夫朗和费衍射装置
$Y\-X<gRH 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
^@4$O|3Wh' 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
HgY> M`U 3.2.4巴俾涅原理应用
D2@J4;UW*W 3.3菲涅耳衍射
x+%(z8wD 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
{'^!S"9x 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
uQ_s$@brI 3.4光栅和波带片
V+Tu{fFF7E 3.4.1衍射光栅
1Fs:&* = 3.4.2波导光栅
M?nYplC 3.4.3 全息光栅
x,+2k6Wn! 3.4.4波带片
dB=aq34l 3.5傅里叶光学基础
xc&&UKd 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
_P:}]5-| 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
in[yrqFb7t 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
5?yc*mOZ 3.6二元光学概论
U7(t >/ 3.6.1二元光学-
jkrv2 `" 3.6.2二元光学元件
;r1.Uz( 3.6.3元光学元件的制作
W,53|9b@ 3.7 近场光学简介
xV}ybRKV 例题
7/UdE:~]*= 习题
0c,)T1NG > pAY[XN 第4章光在各向异性介质中的
UD+r{s/% 传播特性
/ Ml d. 4.1晶体的光学各向异性
^gu; 4.1.1 张量的基础知识
SR<*yO 4.1_2晶体的介电张量
tnn,lWu| 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
g3h:oQCS 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
?04$1n: 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
8#_"WzDw 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
yaw33/iN 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
Aq5@k\[ 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
\qA^3L~;5 4.4晶体光学元件
_]/&NSk 4.4.1偏振器
\U\k$ ( 4.4.2波片和补偿器
l(fStpP 4.5晶体的偏光干涉
l`'
lqnhv 4.5.1平行光的偏光干涉
h]w5N2$}? 4.5.2会聚光的偏光干涉
H"n@=DMLm 例题
C>0='@LB@r 习题
.o"FT~}z 1^HUu"Kt 第5章晶体的感应双折射
Qk_Mx" 5.1 电光效应
J_tI]?jrU 5.1.1电光效应的描述
Rc.8j,] 5.1.2晶体的线性电光效应
QN'v]z 5.1.3晶体的二次电光效应
M?FbBJ`sF 5.1.4晶体电光效应的应用举例
Q*c |!<
&e 5.2声光效应
1}#RUqFrvS 5.2.1弹光效应和弹光系数
z!0}Kj 5.2.2声光衍射
;A3aUN;"I 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
Q=!f, 5.3.1 晶体的旋光效应
}aJK^>^>A 5.3.2法拉第效应
OBBEsD/bc 例题
SaA9)s 习题。
|#rP~Nj) xy.di9 第6章光的吸收、色散和散射
t&^cYPRfY' 6.1光与介质相互作用的经典理论
I8]q~Q<-P 6.2光的吸收'
o@! !I w 6.2.1匕吸收定律
,x.2kb 6.2.2吸收光谱
\NN5'DBx 6.3光的色散
]L?DV3N 6.3.1色散率
tc%0yr9 6.3.2 正常色散与反常色散
N:yyDeGyW 6.4光的散射
I$#)k^Q 6.4.1光的散射现象
w]Fi:kV 6.4.2瑞利散射
r!,/~~mT 6.4.3米氏散射
jh*aD=y 6.4.4分子散射
A!\-e*+W= 6.4.5喇曼散射
A8by5qU 例题
g'Id31r' 习题
(q|EC; C $r]]MSj 第7章几何光学基础
U if61)+!i 7.1几何光学的基本定律
0
3/<A ^ 7.1.1波面、
光线和光束
$sTvXf:g 7.1.2基本定律
^9zFAY.| 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
`Y5{opG7- 7.1.4单个界面成完善像
EgY yvS) 7.2单个折射球面的光路计算
F]"Hs> 7.2.1符号法则
j & x=?jX 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
ncy? w
e 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
A`
iZ"? 7.3单个折射球面的近轴区成像
)ZP-t!).G# 7.3.1物像公式
.!&S{;Vv?W 7.3.2焦距及光焦度
"~uo4n~H 7.3.3高斯公式和牛顿公式
^^{gn3xJ 7.3.4放大率
)U':NV2 7.3.5 拉亥不变量
B2uLfi$q 7.4.球面反射镜成像
#P''+$5, 7.4.1焦点和
焦距 ;%V%6:5 7.4.2物像公式
z12c9k%s 7.4.3放大率
UFED*al# 7.5共轴球面
光学系统 fjh0Z i45 7.5.1转面公式
]mW)T0_ 7.5.2拉亥公式
?R;K`f9< 7.5.3放大率公式
wB0zFlP 7.6薄
透镜成像
^:yg,cS|Be 7.6.1透镜的分类
dLtn,qCX0^ 7.6.2 薄透镜成像
|4XR [eX 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
<g^!xX<r? 7.7平面的折射成像
f4k\hUA 7.7.1平面折射光路计算公式
B9-Nb 4 7.7.2折射平面近轴区成像_
WRWcB 7.7.3折射平行平板的光路计算
o@d+<6Um 7.7.4折射平行平板的成像
_#nP->0) 7.8平面镜和棱镜系统
Y.<&phv 7.8_1平面镜成像
A`D^}F6 7.8.2双平面镜系统成像
i7m=V T 7.8.3反射棱镜
Dn#GoDMJ[ 7.8.4反射棱镜的成像
);cu{GY 7.8.5折射棱镜
O+o4E?} 例题
SuHv{u45 习题
H(1(H0Kj" kr_!AW<.tz 第8章理想光学系统
;goR0PN 8.1理想光学系统的基点和基面
!Hk$ t 8.1.1理想光学系统的基本特性
#xopJa Y 8.1.2理想光学系统的基点和基面
=>0+BD 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
-C7IUat< 8.2理想光学系统的物像关系
*FwHZZ~U 8.2.1图解法求像
nn"Wn2ciS 8.2.2理想光学系统成像公式
'|\et aD 8.2.3放大率
0V:DeX$bZ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
MWHGB")J 8.2.5光学系统基点的测量
B3P#p^ 8.3理想光学系统的组合
~[CtsCiQ 8.3.1双光组组合
E/MNz}+ 8.3.2正切法
JVORz-uBs 8.3.3截距法
%>cl0W3x 8.3.4无焦系统
8"#Ix1# 8.4厚透镜及其基点与基面
n>w/T" 8.4.1 厚透镜基点一般公式
bs%lMa.o 8.4.2厚透镜基点
;gh#8JkI 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
_PPW9US{ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
jQKlJi2xu 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
fDn| o" 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
+n
$ {6/
8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
-,;Iob56! 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
~9:ILCfX 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
*hHy>(* 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
Kzs]+Cl 传播介质中的变化规律
_/W[=c 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
lD8&*5tDmP 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
nC3U%*l 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
vu%:0p`K 例题
[\M=w7 习题
.Z!!x r3@Q(Rb 第9章光学系统像差基础和光路计算
j;tT SNF 9.1光学系统中的光阑
QL>G-Rp 9.1.1光阑及其分类
G36}4 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
H(^O{JC]y! 9.1.3视场光阑和入/出窗
xb!h?F& 9.2光学系统光阑对成像的影响
?,JN? 9.2.1渐晕
u7=jtB 9.2.2 景深和焦深
{QTrH-C 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
0x}8} 9.3像差基本概念
W |]24 9.3.1像差的描述和分类
T4dYC'z 9.3.2球差
l_lm)'ag 9.3.3 彗差
?I` BbT} 9.3.4像散
r@&d88U: 9.3.5场曲
uA?_\z? 9.3.6畸变
|5wuYG 9.3.7位置色差(轴向色差)
cJ
G><' 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
D!.
r$i) 9.4光学系统中一般光路计算
41<.e`{ 9.4.1光学系统计算光路的分类
e!wS"[, 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
.wrNRU7s 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
O jkbv 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
PMJe6*(x/ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
8@)/a 9.5.1ZEMAX 基本概况
w#Y<~W& 9.5.2ZEMAX设计环境
}2.^n{Y
9.5.3光学系统结构的设定
Ve,_;<F]S 9.5.4光学系统成像的分析
P!C!E/Jf5 9.5.5光学系统结构的优化
&z-f,`yG 例题
71+J{XOC 习题
R|T_9/#) %C=
{\]-2~ 第10章光学仪器的基本原理
jfyV9) 10.1光辐射基本概念和规律
td@F%* 10.1.1光辐射基本物理量
:\Z;FA@g(g 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
h:[PO6GdX 10.1.3光亮度的传递规律
D-.XSIEMu 10.2眼睛
=KwG;25hX 10.2.1 眼睛的结构
?op6_a-wm 10.2.2眼睛的调节和适应
. `lcxC 10.2.3眼睛的缺陷与校正
I"E5XVC); 10.2.4眼睛的分辨率
im^G{3z 10.3放大镜
tr2@{xb 10.3.1 视角放大率
#F5O>9hA 10.3.2放大镜的视角放大率
jxL5L[ 10.3.3放大镜的光束限制
&oevgG 10.4显微镜
$4`RJ{ZJw] 10.4.1显微镜的结构及其成像
WlVC0& 10.4.2显微镜的分辨率
`j088<?j 10.4.3视角放大率'
Vtm5&- 10.4.4显微镜的聚光本领
S%b7NK 10.4.5显微镜的光束限制
!!ZNemXct$ 10.5 望远镜
-OZRSjmY 10.5.1望远镜的结构
b0]y$*{j 10.5.2望远镜的分辨率
2.Ym 10.5.3放大本领
R|h9ilc 10.5.4聚光本领
>Qc0g(w 10.6 物镜和目镜
t&u,Od 10.6.1显微镜的物镜
q('O@-HA 10.6.2望远镜的物镜
g% :Q86u 10.6.3目镜
E7+y
W 10.7望远系统外形尺寸设计举例
Z>Nr"7k 例题
4E:HO\ 习题
h2+vl@X 习题参考答案
=^4 vz=2 K z !-w 主要参考文献
s4lkhoN\t ……
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