《
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。
s!vvAD;\ 《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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>nqDUGnEo> q{fgsc8v\ 绪论
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qPC 第1章光在各向同性介质中的传播特性
z]^u@]@NC 1.1光波的特性
U)f;*{U 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
t#fbagTON 1.1.2几种特殊形式的光波
(}1:]D{)@V 1.1.3光波场的时域频率谱
^:Mal[IR 1.1.4相速度和群速度
YqJ
`eLu 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
/M0A9ZT[ 1.2光波在介质界面上的反射和折射
oPqWL9] 1.2.1反射定律和折射定律
E`"<t:RzF 1.2.2菲涅耳公式
~36)3W[4 1.2.3反射率和透射率
6>fQe8Y 1.2.4反射和折射的相位特性
H}nPaw]G 1.2.5反射和折射的偏振特性
xw>\6VNt 1.2.6全反射
(oftq!X2 1.3光波在金属表面上的反射和折射
]12ypcf 例题
_3;vir%) 习题
)jS9p~FS
LU=<?"N6 第 2章光的干涉
LNA5!E 2.1双光束干涉
D~(f7~c% 2.1.1产生干涉的基本条件
prdlV)LTpY 2.1.2双光束干涉
<kmH^viX 2.2平行平板的多光束干涉
T3JM8 2.3 光学薄膜
3eg)O34 2.3.1光学薄膜的反射特性
dR^7d _! 2.3.2薄膜波导
\\Z{[{OZ 2.4典型干涉仪
hHu?%f* 2.4.1迈克尔逊干涉仪
PsV1btq] 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
5>S<9A|Q 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
! U6 x_ 2.5光的相干性
Y`U[Y Hx 2.5.1光的相干性
>" z$p@7 2.5.2干涉的定域性
(>LJv |wn 2.5.3 相干性的定量描述
~ ~"qT 2.5.4激光的相干性
~"Q24I 例题
77]6_ 习题
gf&\)" (59u<F 第3章光的衍射
n/&}|998? 3.1衍射的基本理论
Qw,{"J 3.1.1 光的衍射现象
mBQp#-1\ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
?}n\&|+ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
%mO.ur>21 3.2夫朗和费衍射
|([|F|" 3.2.1夫朗和费衍射装置
(FY<%.Pa 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
kdam]L:9 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
w]%|^: 3.2.4巴俾涅原理应用
k*U(ln 3.3菲涅耳衍射
<Rno; 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
q_R^Q>ZIe 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
(L2:|1P) 3.4光栅和波带片
/Cl=;^) 3.4.1衍射光栅
fbjT"jSzw 3.4.2波导光栅
H[u[3 3.4.3 全息光栅
88}=VS 3.4.4波带片
"Q[rM1R 3.5傅里叶光学基础
{'^!S"9x 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
9iwSE(}, 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
1B5]1&M 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
HTa]T' 3.6二元光学概论
'1Z3MjX 3.6.1二元光学-
X`+8rO[ 3.6.2二元光学元件
f\zu7,GU 3.6.3元光学元件的制作
8etNS~^ 3.7 近场光学简介
n6 VX0R 例题
gE}+`w/X 习题
mjI
$z3 `\]gNn'Q 第4章光在各向异性介质中的
v?)u1-V0 传播特性
#K4lnC2qz 4.1晶体的光学各向异性
$7'K]'UJXO 4.1.1 张量的基础知识
d$;1%rRj8 4.1_2晶体的介电张量
/ll2lyS+ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
*.2[bQL@v 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
@5)THYAx4 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
M#5*gWfq9 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
`Cv@16 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
br[n5 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
8euh]+ 4.4晶体光学元件
,xzSFs>2 4.4.1偏振器
vp_$Ft-R 4.4.2波片和补偿器
/ DC\F5 G 4.5晶体的偏光干涉
-:jC.}
Y 4.5.1平行光的偏光干涉
w<o#/J9 4.5.2会聚光的偏光干涉
m`Dn R`+ 例题
@&4s)&-F 习题
KD*q|?Z jwW6m@+ 第5章晶体的感应双折射
Kd%>:E* 5.1 电光效应
)`V__^ 5.1.1电光效应的描述
ywl7bU-f 5.1.2晶体的线性电光效应
$mF(6<w 5.1.3晶体的二次电光效应
1oVjx_I5y 5.1.4晶体电光效应的应用举例
z!0}Kj 5.2声光效应
;A3aUN;"I 5.2.1弹光效应和弹光系数
Q=!f, 5.2.2声光衍射
V!3.MQM 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
RO9oO7S 5.3.1 晶体的旋光效应
MV,;l94?%= 5.3.2法拉第效应
eCI0o5U 例题
(d@ = 习题。
KJ]ejb$ ,TdL-a5 第6章光的吸收、色散和散射
gL-\@4\wc 6.1光与介质相互作用的经典理论
HHMv%H]M 6.2光的吸收'
gvi]#| 6.2.1匕吸收定律
S$egsK"~ 6.2.2吸收光谱
H{4/~Z 6.3光的色散
cz6\qSh\, 6.3.1色散率
UN"U#Si) 6.3.2 正常色散与反常色散
(qQ|s@O 6.4光的散射
(9X>E+0E 6.4.1光的散射现象
{+.ai8 6.4.2瑞利散射
GSh~j-C' 6.4.3米氏散射
g'Id31r' 6.4.4分子散射
(q|EC; 6.4.5喇曼散射
C $r]]MSj 例题
-Z/'kYj?U 习题
:: 2pDtMS kpU-//lk+ 第7章几何光学基础
u3XQ<N{Gj 7.1几何光学的基本定律
"k%B;!We) 7.1.1波面、
光线和光束
/t<C_lLM 7.1.2基本定律
F]"Hs> 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
f|&ga'5g& 7.1.4单个界面成完善像
-Jj"JN. 7.2单个折射球面的光路计算
,aLdW,<6 7.2.1符号法则
5csqu^/y 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
6IQkP9P( 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
VSJ08Ngi
7.3单个折射球面的近轴区成像
my|UlZ(qg 7.3.1物像公式
e=<%{M& 7.3.2焦距及光焦度
df$VC 7.3.3高斯公式和牛顿公式
jRv j:H9 7.3.4放大率
[Tq\K ^!^ 7.3.5 拉亥不变量
;%V%6:5 7.4.球面反射镜成像
Q:+cLl&;hB 7.4.1焦点和
焦距 fjh0Z i45 7.4.2物像公式
F|seBBu 7.4.3放大率
Q5N;MpJ- 7.5共轴球面
光学系统 TP5?%SlJ 7.5.1转面公式
pSLv1d"9{ 7.5.2拉亥公式
=?, dX 7.5.3放大率公式
\~YyY'J 7.6薄
透镜成像
).Ei:/*j 7.6.1透镜的分类
q[}[w! to 7.6.2 薄透镜成像
;~ >E^0M 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
o=,q4;R' 7.7平面的折射成像
\AT]$`8@_ 7.7.1平面折射光路计算公式
-'sn0_q/e 7.7.2折射平面近轴区成像_
H3?HQ>&O7 7.7.3折射平行平板的光路计算
PI~W6a7p 7.7.4折射平行平板的成像
@YMQbjbr 7.8平面镜和棱镜系统
&Vtgh3I 7.8_1平面镜成像
m#(tBfH[ 7.8.2双平面镜系统成像
Ofyz,%
|Q 7.8.3反射棱镜
,3zF_y(*Y 7.8.4反射棱镜的成像
}#rdMh 7.8.5折射棱镜
#0+`dI_5/ 例题
l/JE}Eg( 习题
fnUR]5\tc rX*ATN 第8章理想光学系统
J01Y%W 8.1理想光学系统的基点和基面
G|p3NhLgO= 8.1.1理想光学系统的基本特性
3gn)q>Xj$ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
:jFKTG
8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
'Gw;@[ 8.2理想光学系统的物像关系
Tu'/XUs;k 8.2.1图解法求像
5nGDt~a 8.2.2理想光学系统成像公式
8"#Ix1# 8.2.3放大率
4RH'GnLa 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Z(8'ki 8.2.5光学系统基点的测量
9 pGND]tIi 8.3理想光学系统的组合
+!I7(gL 8.3.1双光组组合
@R|Gz/ 8.3.2正切法
Y{ho[% 8.3.3截距法
CZ/bO#~ 8.3.4无焦系统
Y]5\%JR 8.4厚透镜及其基点与基面
btfjmR<Tp 8.4.1 厚透镜基点一般公式
JYbE(&l%de 8.4.2厚透镜基点
k+"+s
bsW' 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
Qe!Q
$ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
"rj qDpH 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
&?@gUk74" 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
,6zH;fi 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
$>3/6(bW 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
PC| U] 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
cm8-L[>E 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
::y+|V/ 传播介质中的变化规律
*aXZONym 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
Ufz& 2 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
UXXN\D 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
>@yHa'*9S 例题
'JBf*p". 习题
R;P>_ei(LK )p-B@5bb 第9章光学系统像差基础和光路计算
DR o@gYDn 9.1光学系统中的光阑
P&/PCSf 9.1.1光阑及其分类
|5wuYG 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
cJ
G><' 9.1.3视场光阑和入/出窗
jb' hqz 9.2光学系统光阑对成像的影响
y(K?mtQ 9.2.1渐晕
.(Gq9m[~8H 9.2.2 景深和焦深
O jkbv 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
gY],
(*v 9.3像差基本概念
<}RU37,W 9.3.1像差的描述和分类
$X%GzrN 9.3.2球差
l-yQ3/: 9.3.3 彗差
!8"516!d|p 9.3.4像散
s D]W/ 9.3.5场曲
*v'&i) J 9.3.6畸变
H!Y`?Rc 9.3.7位置色差(轴向色差)
rO%
|PRP 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
rl^_RI 9.4光学系统中一般光路计算
+igFIoHTM 9.4.1光学系统计算光路的分类
6&=xu|M<x= 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
h:[PO6GdX 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
q P@4KH}e 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
;p"G<n 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
uG\+`[-{0 9.5.1ZEMAX 基本概况
ZpPm>|w 9.5.2ZEMAX设计环境
t;9f7~ 9.5.3光学系统结构的设定
S] Gw}d]4 9.5.4光学系统成像的分析
+MKr.k2 9.5.5光学系统结构的优化
&oevgG 例题
NYD#I{h 习题
)<
~1AL >9D=PnHnD 第10章光学仪器的基本原理
S%b7NK 10.1光辐射基本概念和规律
3OV#H% 10.1.1光辐射基本物理量
^3QHB1I 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
rr2'bf<] 10.1.3光亮度的传递规律
:8U=L'4 10.2眼睛
EI2V<v 10.2.1 眼睛的结构
vBd^=O 10.2.2眼睛的调节和适应
n{pS+u z 10.2.3眼睛的缺陷与校正
"A^9WhUpJ 10.2.4眼睛的分辨率
@B$ Y`eK\ 10.3放大镜
x+(h#+F 10.3.1 视角放大率
bL+Hw6; 10.3.2放大镜的视角放大率
j_SRCm~: 10.3.3放大镜的光束限制
Vw=e C" 10.4显微镜
e9h T 10.4.1显微镜的结构及其成像
tv)x(MX 10.4.2显微镜的分辨率
*J@2A)ZDv0 10.4.3视角放大率'
1i9}mzy% 10.4.4显微镜的聚光本领
&|xN=U/ 10.4.5显微镜的光束限制
5aw#!K=J' 10.5 望远镜
E/:<9xl 10.5.1望远镜的结构
#KZ- "$ 10.5.2望远镜的分辨率
;}3wT,=sN 10.5.3放大本领
J'y*;@4l^: 10.5.4聚光本领
BCF-lrZ& 10.6 物镜和目镜
$lci{D32, 10.6.1显微镜的物镜
Y_S^B)y 10.6.2望远镜的物镜
N\DEY] 10.6.3目镜
M cE$=Vv 10.7望远系统外形尺寸设计举例
UNq!| 例题
5bGV91 习题
r ,|T@|{ 习题参考答案
=0`"T!1 V{;Mh
u`+ 主要参考文献
T30!'F(*, ……
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