《
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。
Ro(Zmk\t 《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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p>v U?eF
Vr[czfROz' /4\wn?f 绪论
cTTW06^ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
j=?'4sF 1.1光波的特性
Kf tgOG
f 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
PxS4,`#~ 1.1.2几种特殊形式的光波
jnB~sbyA 1.1.3光波场的时域频率谱
.xhK'}l[ 1.1.4相速度和群速度
I
pzJ# 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
C'yppl% 1.2光波在介质界面上的反射和折射
5q9s,r_ 1.2.1反射定律和折射定律
7Z ;?b0W 1.2.2菲涅耳公式
WYB{% yf 1.2.3反射率和透射率
zq+o+o>xo 1.2.4反射和折射的相位特性
Ian[LbCWB 1.2.5反射和折射的偏振特性
fA/m1bYxg 1.2.6全反射
s~I6SA&i 1.3光波在金属表面上的反射和折射
HB+|WW t> 例题
8K(Z0 习题
zmj"fN{\ &8.NT~"Gg 第 2章光的干涉
ZF7IL 2.1双光束干涉
2*"Fu:a"`I 2.1.1产生干涉的基本条件
8to8!( 2.1.2双光束干涉
>_OYhgs1w 2.2平行平板的多光束干涉
,)PiP/3B 2.3 光学薄膜
i)
E|bW; 2.3.1光学薄膜的反射特性
j~j jX 2.3.2薄膜波导
9O{b]=>wq 2.4典型干涉仪
fXI:Y8T 2.4.1迈克尔逊干涉仪
Q+4tIrd+ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
X@@8"@/u|* 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
.itw04Uru 2.5光的相干性
Lip4)Y [ 2.5.1光的相干性
BH]Yn u&o 2.5.2干涉的定域性
^7zu<lX 2.5.3 相干性的定量描述
z#BR5jF 2.5.4激光的相干性
s,#>m*Rh 例题
|@NiW\O 习题
kmzH'wktt Bqma\1cgb 第3章光的衍射
V%$/#sza 3.1衍射的基本理论
pym!U@$t 3.1.1 光的衍射现象
4DZ-bt' 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
0TpK#OlI|c 3.1.3基尔霍夫衍射公式
Z{&cuo.@<] 3.2夫朗和费衍射
D}8EER b 3.2.1夫朗和费衍射装置
Eu"_MgD 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
C8FB:JNJV 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
>pUtwIP 3.2.4巴俾涅原理应用
ODZ|bN0> 3.3菲涅耳衍射
{( r6e 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
UAoh`6vFF8 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
cGjPxG; 3.4光栅和波带片
%p%%~ewmx 3.4.1衍射光栅
F:x [ 3.4.2波导光栅
(o3
Iy 3.4.3 全息光栅
%|s+jeUDn| 3.4.4波带片
%*BlWk!Q 3.5傅里叶光学基础
2-Y<4'> 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
/Q,mJ.CnSR 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
MEB it 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
<b,~:9*? 3.6二元光学概论
pz"0J_xDM 3.6.1二元光学-
x.S3Zi}= 3.6.2二元光学元件
~69&6C1Ch 3.6.3元光学元件的制作
|sJSN.8 3.7 近场光学简介
&b:1I7Cp* 例题
.W js~0c 习题
v:H$<~)E| #%DE; 第4章光在各向异性介质中的
s[UHe{^T 传播特性
T=ev[ mS 4.1晶体的光学各向异性
H%D$(W 4.1.1 张量的基础知识
eM8}X[ 4.1_2晶体的介电张量
/Rl6g9} 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
!qG7V:6 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
G^ :C+/) 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
K6R.@BMN 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
9T<x& 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
KCs[/] 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
#ep`nf0x 4.4晶体光学元件
~@}Bi@* 4.4.1偏振器
yqPdl1{Qr= 4.4.2波片和补偿器
]q4rlT.i 4.5晶体的偏光干涉
@;"|@!l| 4.5.1平行光的偏光干涉
Yw-G' 4.5.2会聚光的偏光干涉
<7~'; K 例题
Zu7)gf 习题
7Op>i,HZk\ s7F.sg 第5章晶体的感应双折射
$&=S#_HQS 5.1 电光效应
c
Vc- 5.1.1电光效应的描述
u A<n 5.1.2晶体的线性电光效应
DMO Mh#[ 5.1.3晶体的二次电光效应
*WuID2cOI 5.1.4晶体电光效应的应用举例
ueUuJxq) 5.2声光效应
w(L4A0K[ 5.2.1弹光效应和弹光系数
Abc)i7!.,. 5.2.2声光衍射
,y#Kv|R 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
> ;*b|Ik 5.3.1 晶体的旋光效应
HAa;hb 5.3.2法拉第效应
y gz6C 例题
.6Pw|xu`Pw 习题。
\2h!aRWR x<ZJb 第6章光的吸收、色散和散射
6^`1\
#f 6.1光与介质相互作用的经典理论
#"G]ke1l$ 6.2光的吸收'
p^w;kN 6.2.1匕吸收定律
'd9INz. 6.2.2吸收光谱
X9V *UXTc 6.3光的色散
vQ
6^xvk] 6.3.1色散率
HMNLa*CL' 6.3.2 正常色散与反常色散
"]}
bFO7C 6.4光的散射
Iy&!<r7:]0 6.4.1光的散射现象
fumm<:<CLO 6.4.2瑞利散射
JxM]9<a=4 6.4.3米氏散射
?82xdpg 6.4.4分子散射
"~|6tQLc 6.4.5喇曼散射
|IzPgC 例题
rD3v$B 习题
Hquc
o 8.O8No:'& 第7章几何光学基础
W_"sM0
w 7.1几何光学的基本定律
uxr #QA 7.1.1波面、
光线和光束
5Odhb 7.1.2基本定律
V2wb%;q 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
iP7(tnlW$ 7.1.4单个界面成完善像
zBzZxK>$ 7.2单个折射球面的光路计算
9sYMSc~Bm 7.2.1符号法则
GjvOM y 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
0x@6^%^\ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
*nkoPVpC 7.3单个折射球面的近轴区成像
i9,geQ7d 7.3.1物像公式
<Zmg# 7.3.2焦距及光焦度
-(;26\lE 7.3.3高斯公式和牛顿公式
gCB |DY 7.3.4放大率
) vE~'W 7.3.5 拉亥不变量
EM(gmWHij 7.4.球面反射镜成像
g}1B;zGf 7.4.1焦点和
焦距 Z 2V.3 7.4.2物像公式
2K/4Rf0; 7.4.3放大率
"#2a8# 7.5共轴球面
光学系统
iu=7O 7.5.1转面公式
.SU8)T 7.5.2拉亥公式
8V`WO6* 7.5.3放大率公式
d:C 'H8 7.6薄
透镜成像
kTOzSiq 7.6.1透镜的分类
YYBDRR" 7.6.2 薄透镜成像
V^bwXr4f 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
DEKP5?] 7.7平面的折射成像
dO!
kk"qn 7.7.1平面折射光路计算公式
UD2C>1j 7.7.2折射平面近轴区成像_
Y!w`YYKP 7.7.3折射平行平板的光路计算
h+g_rvIG* 7.7.4折射平行平板的成像
@=}0`bE 7.8平面镜和棱镜系统
BYL)nCc 7.8_1平面镜成像
"^})zf~_ 7.8.2双平面镜系统成像
On9A U:\ 7.8.3反射棱镜
FpmM63$VN[ 7.8.4反射棱镜的成像
k8&;lgO' 7.8.5折射棱镜
+>6iYUa 例题
|6sp/38#p 习题
>*
f-Wde Tztu}t]N 第8章理想光学系统
hd%Fnykq 8.1理想光学系统的基点和基面
-P$PAg5"2 8.1.1理想光学系统的基本特性
@<hb6bo,N 8.1.2理想光学系统的基点和基面
N2^=E1|_ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
UNu#(nP 8.2理想光学系统的物像关系
[Kg+^N%+ 8.2.1图解法求像
NRs13M<ftf 8.2.2理想光学系统成像公式
g[' ^L+hd 8.2.3放大率
-">;-3,K 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
AUG#_HE]k 8.2.5光学系统基点的测量
[.7d<oY 8.3理想光学系统的组合
~D j8z+^ 8.3.1双光组组合
PbJ(:`u 8.3.2正切法
?Jm^< 8.3.3截距法
Cgk<pky1 8.3.4无焦系统
]nn98y+ 8.4厚透镜及其基点与基面
!GjQPAW 8.4.1 厚透镜基点一般公式
*SJ_z(CZm 8.4.2厚透镜基点
G"qvz{* 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
C_}]`[ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
UmP/h@8 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
%v
M-mbX 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
5uGq%(24 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
?=sDM& ' 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
LYTdTP 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
L\J;J%fz. 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
< `=j^LU 传播介质中的变化规律
`KoV_2| 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
Ua: sye 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
gh]cXuph 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
Cv.C;H 例题
e8a+2.!&\ 习题
hE D}h![ Qz1E 2yJ 第9章光学系统像差基础和光路计算
=4YhG;% 9.1光学系统中的光阑
0
1rK8jX 9.1.1光阑及其分类
yS'I[l 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
\;Biq` 9.1.3视场光阑和入/出窗
^}=,g 9.2光学系统光阑对成像的影响
-=Q*Ml#I 9.2.1渐晕
~,Zc% s~| 9.2.2 景深和焦深
`Y$4 H,8L 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
/{g>nzP 9.3像差基本概念
L~OvY 9.3.1像差的描述和分类
iOghb*aW 9.3.2球差
s/#!VnU6 9.3.3 彗差
%YscBG 9.3.4像散
cOJo3p;& 9.3.5场曲
zR:L!S 9.3.6畸变
EI%89i`3^ 9.3.7位置色差(轴向色差)
S9y} 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
K;G~V\ 9.4光学系统中一般光路计算
%J?xRv! 9.4.1光学系统计算光路的分类
@Cyvf5|bL 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
1.GQau~ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
aeJHMHFc 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
*L^,| 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
g*_& 9.5.1ZEMAX 基本概况
D/&o&G96 9.5.2ZEMAX设计环境
[}=B8#Jl-C 9.5.3光学系统结构的设定
45c$nuZ 9.5.4光学系统成像的分析
UB@+ck 9.5.5光学系统结构的优化
Bnxm HGP#& 例题
jV1.Yz(` 习题
R__OP`! ^jZbo{ 第10章光学仪器的基本原理
"ze|W\Bv! 10.1光辐射基本概念和规律
"<1{9 10.1.1光辐射基本物理量
^}o 2 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
f.$af4
u 10.1.3光亮度的传递规律
'zTLl8P 10.2眼睛
0S!K{xyR 10.2.1 眼睛的结构
kdeWip6Y 10.2.2眼睛的调节和适应
<\^8fn 10.2.3眼睛的缺陷与校正
JPw.8|V)y 10.2.4眼睛的分辨率
VU3upy< 10.3放大镜
yvB.&<]No 10.3.1 视角放大率
3F2w-+L 10.3.2放大镜的视角放大率
?0SJfh 10.3.3放大镜的光束限制
VpDbHAg 10.4显微镜
7Ak6,BuI% 10.4.1显微镜的结构及其成像
x'<X!gw 10.4.2显微镜的分辨率
<>rneHl8 10.4.3视角放大率'
"+G8d'%YV 10.4.4显微镜的聚光本领
mCVFS=8V 10.4.5显微镜的光束限制
@*((1(q 10.5 望远镜
'5$b-x6 F 10.5.1望远镜的结构
)jP1or 10.5.2望远镜的分辨率
oUU1+F- 10.5.3放大本领
Tyx_/pJT 10.5.4聚光本领
h S&R(m 10.6 物镜和目镜
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2 10.6.1显微镜的物镜
b8 likP"T 10.6.2望远镜的物镜
kt:!
7 10.6.3目镜
[7Oe3= 10.7望远系统外形尺寸设计举例
Ad_hKO 例题
XXa|BZ1RX 习题
(f"4,b^] 习题参考答案
&Z%?!.4j@ U>N1Od4vTO 主要参考文献
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