《
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。
Jjr&+Q^3Tu 《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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[zw0'-h. 0hB9D{`,{ 绪论
\YZ7 第1章光在各向同性介质中的传播特性
QrSF1y'd 1.1光波的特性
Ix59(g 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
l =X6m( 1.1.2几种特殊形式的光波
4F=cER6l 1.1.3光波场的时域频率谱
.VG5 / 6zp 1.1.4相速度和群速度
IJQ"
*; 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
7+2DsZ^6MW 1.2光波在介质界面上的反射和折射
^lP;JT? 1.2.1反射定律和折射定律
gbvMS*KQz 1.2.2菲涅耳公式
ENhKuX 1.2.3反射率和透射率
u$%;03hJ 1.2.4反射和折射的相位特性
h|Ah\P?o 1.2.5反射和折射的偏振特性
,l )7]p*X 1.2.6全反射
AC}[Qp! 1.3光波在金属表面上的反射和折射
>gSiH#> 例题
6Qw5_V^0o 习题
NQu.%= tMDJ,rT 第 2章光的干涉
>2BWie?T 2.1双光束干涉
ygo4. 2.1.1产生干涉的基本条件
AL{r/h 2.1.2双光束干涉
5oTj^W8M( 2.2平行平板的多光束干涉
d#vo)> 2.3 光学薄膜
b uOpHQn 2.3.1光学薄膜的反射特性
!V O^oD7 2.3.2薄膜波导
~bnyk%S
o 2.4典型干涉仪
Gzw9E.Hk 2.4.1迈克尔逊干涉仪
`iZ){JfAH 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
?qt .+2: 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
pW,)yo4 2.5光的相干性
LLD#)Jl{? 2.5.1光的相干性
F~Sw-b kSf 2.5.2干涉的定域性
9=5xt;mEs} 2.5.3 相干性的定量描述
{"vTaY@ 2.5.4激光的相干性
0=erf62= 例题
aUYq~E tj 习题
MY w3+B+Jj s,|"s|P 第3章光的衍射
e anR$I;Yj 3.1衍射的基本理论
O-,0c1ts 3.1.1 光的衍射现象
\C &V)/ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
Cw$7d:u 3.1.3基尔霍夫衍射公式
u5O`|I@R 3.2夫朗和费衍射
f =T-4Of 3.2.1夫朗和费衍射装置
h#~\-j9> 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
4T??8J-J 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
z~($
" 3.2.4巴俾涅原理应用
w^Atd|~gi 3.3菲涅耳衍射
(kmrWx=
$ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
-PiakX 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
1a]QNl_x 3.4光栅和波带片
y}*J_7- 3.4.1衍射光栅
MJugno 3.4.2波导光栅
WvN{f* 3.4.3 全息光栅
zXZXp~7) 3.4.4波带片
pZ)N,O3 3.5傅里叶光学基础
OSY.$$IO 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
?8-ho0f0 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
xtFGj,N 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
EN/r{Cm$B 3.6二元光学概论
e pGC
Ta 3.6.1二元光学-
)N3XbbV 3.6.2二元光学元件
Ux-i iH#s 3.6.3元光学元件的制作
vJ9IDc|[ 3.7 近场光学简介
q(\kCUy! 例题
60--6n 习题
.X\9vVJ wzf 第4章光在各向异性介质中的
wO&+Bb\= 传播特性
K:q|M?_ 4.1晶体的光学各向异性
3,y zRb 4.1.1 张量的基础知识
ddzMwucjp 4.1_2晶体的介电张量
k@|Go)~ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
HB*H%>L{"B 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
YLv5[pV 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
^^T
xx 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
|crm{]7X 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
w`_"R6 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
/2>.*H_2 4.4晶体光学元件
ksy]t| 4.4.1偏振器
/N7.|XI. 4.4.2波片和补偿器
a\B'Qe+ 4.5晶体的偏光干涉
E RjMe'q4 4.5.1平行光的偏光干涉
%\] x}IC 4.5.2会聚光的偏光干涉
Vb,'VN% 例题
o@[oI\Vr! 习题
a`6R}|ZB ,FL*Z9wA 第5章晶体的感应双折射
+}x\|O 5.1 电光效应
+'9E4Lpx 5.1.1电光效应的描述
{F ',e~}s 5.1.2晶体的线性电光效应
!W/"Z!k 5.1.3晶体的二次电光效应
^l{q{O7U$ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
x5R|,bY 5.2声光效应
KsQn %mxS 5.2.1弹光效应和弹光系数
I~Q
G 5.2.2声光衍射
2= zw! 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
%[x
PyqX 5.3.1 晶体的旋光效应
& ^;3S*p 5.3.2法拉第效应
W!V-m 例题
c Rv#aV 习题。
?izl#? R!rj:f!> 第6章光的吸收、色散和散射
c@Xb6 z_> 6.1光与介质相互作用的经典理论
n;LjKE 6.2光的吸收'
>e!Y 63` 6.2.1匕吸收定律
j8W<iy 6.2.2吸收光谱
\Vx_$E 6.3光的色散
Hm'aD2k 6.3.1色散率
v}TFM 6.3.2 正常色散与反常色散
AP+%T
6.4光的散射
6 IRa$h>H 6.4.1光的散射现象
y\_k8RqE^ 6.4.2瑞利散射
yX.; x 0 6.4.3米氏散射
kD}vK+ 6.4.4分子散射
`(M0I!t 6.4.5喇曼散射
^s\T<; 例题
{uurLEe? 习题
q!{>Nlk XD Q<28^ 第7章几何光学基础
*tfD^nctO 7.1几何光学的基本定律
D2I|Z 7.1.1波面、
光线和光束
<"yL(s^u" 7.1.2基本定律
?2,{+d | 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
ZF@$3 7.1.4单个界面成完善像
sh*/wM 7.2单个折射球面的光路计算
7Q9| P?&:z 7.2.1符号法则
sGx3O i 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
.Nk5W%7]= 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
|nBs(>b 7.3单个折射球面的近轴区成像
o,RiAtdk 7.3.1物像公式
K[S)e!\. 7.3.2焦距及光焦度
'Pxq>Os 7.3.3高斯公式和牛顿公式
1#9PE(!2 7.3.4放大率
e~geBlLar 7.3.5 拉亥不变量
9Dp0Pi?29 7.4.球面反射镜成像
}#S1!TU 7.4.1焦点和
焦距 :eIQF7- 7.4.2物像公式
gv){&=9/
7.4.3放大率
$LVzhQlD 7.5共轴球面
光学系统 Y
h53Z"a 7.5.1转面公式
5\}E4y 7.5.2拉亥公式
Tj+U:#!!~ 7.5.3放大率公式
*T~b
ox 7.6薄
透镜成像
&ET$ca`j# 7.6.1透镜的分类
LtUvFe 7.6.2 薄透镜成像
*fz#B/_o 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
Yl=-j 7.7平面的折射成像
R'8S)'l 7.7.1平面折射光路计算公式
M 5$JB nN 7.7.2折射平面近轴区成像_
TfHL'u9B 7.7.3折射平行平板的光路计算
^^F 8M0k3 7.7.4折射平行平板的成像
frc9 7.8平面镜和棱镜系统
HPg%v| 7.8_1平面镜成像
_l2_) ~ 7.8.2双平面镜系统成像
LTB
rg[X 7.8.3反射棱镜
{yDQncq'^ 7.8.4反射棱镜的成像
FY`t7_Y?GV 7.8.5折射棱镜
x~=Mn%Ew0 例题
Tv6y+l 习题
N6`U)=2o>h 2A:&Cqo 第8章理想光学系统
_l+C0lQl= 8.1理想光学系统的基点和基面
eL.WP`Lz 8.1.1理想光学系统的基本特性
AD+OQLG]` 8.1.2理想光学系统的基点和基面
n(|rs 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
HD& Cp 8.2理想光学系统的物像关系
kP'm$+1or 8.2.1图解法求像
z$Le,+ 8.2.2理想光学系统成像公式
Uf
MQ?(, 8.2.3放大率
*Ms&WYN- 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
!cdY`f6x 8.2.5光学系统基点的测量
QN|=/c<U 8.3理想光学系统的组合
e<(6x[_ 8.3.1双光组组合
;&'r yYrex 8.3.2正切法
ZH*h1?\X 8.3.3截距法
sVGQSJJ5 8.3.4无焦系统
sPVE_n 8.4厚透镜及其基点与基面
\hn$-'=4 8.4.1 厚透镜基点一般公式
1;'-$K`} 8.4.2厚透镜基点
eoXbZ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
1z0|uc
8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
><S(n#EB 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
HA7%8R*.2i 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
hn\d{HP 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
.Z#/%y3S 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
29CzG0?B 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
q"oNFHYPDs 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
o';/$xrH 传播介质中的变化规律
9|[uie 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
z'Z[mrLq 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
y?P`vHf 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
O&&_) 例题
E m^Dg9 习题
|)C*i HVhP |+ 第9章光学系统像差基础和光路计算
"RM\<)IF 9.1光学系统中的光阑
jVZ<i}h0B 9.1.1光阑及其分类
J#ClQ% 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
W/b)OlG"2 9.1.3视场光阑和入/出窗
Jgg< u# 9.2光学系统光阑对成像的影响
||.Hv[
]V* 9.2.1渐晕
4=EA3`l 9.2.2 景深和焦深
``I[1cC 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
TIt\ 9.3像差基本概念
0 q1x+ 9.3.1像差的描述和分类
T,jb%uPcE 9.3.2球差
0FY-e~xr 9.3.3 彗差
/AyxkXq 9.3.4像散
+GL$[ 5G 9.3.5场曲
I8`$a 9.3.6畸变
%4Qs|CM)m 9.3.7位置色差(轴向色差)
v;U5[ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
<pjxJ<1l 9.4光学系统中一般光路计算
(x?Tjyzw 9.4.1光学系统计算光路的分类
(vX<Bh 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
U djYRfk 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
u"m(a:jQ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
IGT9}24 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
q mv0 LU 9.5.1ZEMAX 基本概况
h_+ 9.5.2ZEMAX设计环境
nxx/26{
9.5.3光学系统结构的设定
E`V\/`5D 9.5.4光学系统成像的分析
%[s%H)e) 9.5.5光学系统结构的优化
yN0`JI 例题
Ej
5_d 习题
-{8K/! XPD1HN!,LT 第10章光学仪器的基本原理
EApbaS}Up 10.1光辐射基本概念和规律
,W|-?b? 10.1.1光辐射基本物理量
B>m*!n:l 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
OG$v"Yf~ 10.1.3光亮度的传递规律
u%+k\/Scp. 10.2眼睛
)7.DF|A 10.2.1 眼睛的结构
P\<:.8@$S 10.2.2眼睛的调节和适应
rUmP_ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
\q4r/SbgW 10.2.4眼睛的分辨率
noL9@It0 10.3放大镜
!U>WAD9 10.3.1 视角放大率
dFDf/tH 10.3.2放大镜的视角放大率
#0Y_!'j 10.3.3放大镜的光束限制
<F;+A{M) 10.4显微镜
m&gB;g3: 10.4.1显微镜的结构及其成像
Uc'}y!R 10.4.2显微镜的分辨率
0V21_".S 10.4.3视角放大率'
7`&ISRU4 10.4.4显微镜的聚光本领
{7@*cBqN 10.4.5显微镜的光束限制
B(94; ,( 10.5 望远镜
^.\O)K {h 10.5.1望远镜的结构
d[J_iD{ & 10.5.2望远镜的分辨率
MuQ)F-GSUu 10.5.3放大本领
{?IbbT 10.5.4聚光本领
f$:SacF 10.6 物镜和目镜
*|Er;Thw 10.6.1显微镜的物镜
F]UH\1 10.6.2望远镜的物镜
&JqaIJh
10.6.3目镜
,xVAJ6_# 10.7望远系统外形尺寸设计举例
megTp 例题
/ +% 习题
c>{QTI:] 习题参考答案
S6JXi>n 0]iaNR
% 主要参考文献
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