《
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。
SXh-A1t 《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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"AqB$^S9t
sI2^Qp@O1 H PVEnVn 绪论
A#,ZUOPGH 第1章光在各向同性介质中的传播特性
4xj4=C~i 1.1光波的特性
ueNS='+m 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
%BODkc Zh 1.1.2几种特殊形式的光波
H5an%kU|j 1.1.3光波场的时域频率谱
bN.Pex 1.1.4相速度和群速度
EU#^7 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
lB4WKn=?Kl 1.2光波在介质界面上的反射和折射
uY*L,j^) 1.2.1反射定律和折射定律
U<XG{<2 1.2.2菲涅耳公式
zt%Mx>V@ 1.2.3反射率和透射率
>\8+:oS^ 1.2.4反射和折射的相位特性
/dHF6yW 1.2.5反射和折射的偏振特性
*
y,v}- 1.2.6全反射
!,PWb3S 1.3光波在金属表面上的反射和折射
LP=)~K< 例题
rm_Nn8p, 习题
:(%5:1W "@ n%Z 第 2章光的干涉
wL[
M: 2.1双光束干涉
O6Y0XL 2.1.1产生干涉的基本条件
b,@/!ia 2.1.2双光束干涉
jEwIn1 2.2平行平板的多光束干涉
<VE@DBWyl~ 2.3 光学薄膜
>Q*Wi 2.3.1光学薄膜的反射特性
,r}6iFu 2.3.2薄膜波导
v@pky0 2.4典型干涉仪
lhJ'bYI 2.4.1迈克尔逊干涉仪
unxqkU/<Z 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
FI.\%x 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
AZ<=o 2.5光的相干性
xz]~ jL@-] 2.5.1光的相干性
6u%&<")4HP 2.5.2干涉的定域性
pCG}ZKa 2.5.3 相干性的定量描述
/wv0i3_e
2.5.4激光的相干性
X3&
Jb2c2 例题
9BB=YnKE 习题
EM_d8o)`B CJyevMf' 第3章光的衍射
1;iUWU1@ 3.1衍射的基本理论
q\ %I#1 3.1.1 光的衍射现象
TqQ[_RKg2 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
/{2,zW 3.1.3基尔霍夫衍射公式
|y*c9 3.2夫朗和费衍射
F"kAkX>3} 3.2.1夫朗和费衍射装置
iow"n$/ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
N>E_%]C h 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
<ZW-QN4 3.2.4巴俾涅原理应用
VN.Je:Ju 3.3菲涅耳衍射
sos5Y} 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
iRBfx 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
|[lKY+26:{ 3.4光栅和波带片
kf9X$d6 3.4.1衍射光栅
y>LBl] 3.4.2波导光栅
Lj7AZ|k 3.4.3 全息光栅
I 6O 3.4.4波带片
1Ws9WU 3.5傅里叶光学基础
MfkZ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
=lSNs 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
~Gw*r\\+ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
#z42C?V 3.6二元光学概论
a.Vuu)+Quw 3.6.1二元光学-
<Z$J<]I 3.6.2二元光学元件
m+9#5a- 3.6.3元光学元件的制作
0`H#
'/ 3.7 近场光学简介
.]Z"C&"N] 例题
k=^xVQuI 习题
lRQYpc\ `_h&glMJ,q 第4章光在各向异性介质中的
Hp?/a?\Xm 传播特性
$Q0n 4.1晶体的光学各向异性
=u;MCQ[ 4.1.1 张量的基础知识
JS77M-Ac 4.1_2晶体的介电张量
t,'<gI 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
>sbu<|]a
7 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
8Y?;x} 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
!'Kjx 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
>dT*rH 3w 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
ce(#2o&` 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
P;*(hY5& 4.4晶体光学元件
V.Mry`9- 4.4.1偏振器
%)n=x
ne 4.4.2波片和补偿器
8>V5dEbx' 4.5晶体的偏光干涉
.(vwIb8\_ 4.5.1平行光的偏光干涉
@ P|y{e6 4.5.2会聚光的偏光干涉
Dh*n!7lD` 例题
zreU')a 习题
Xr{v~bf n`KY9[0U= 第5章晶体的感应双折射
SX*RP;vHy 5.1 电光效应
Js;h% 5.1.1电光效应的描述
}\LQ3y"[ 5.1.2晶体的线性电光效应
1eKT^bgM 5.1.3晶体的二次电光效应
=lC7gS!U 5.1.4晶体电光效应的应用举例
bZ6+,J 5.2声光效应
+h$
9\ 5.2.1弹光效应和弹光系数
m kexc~l 5.2.2声光衍射
@WB@]-+J
T 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
,vDbp?)'U 5.3.1 晶体的旋光效应
;Qq\DFe.w 5.3.2法拉第效应
y)*RV;^ 例题
\Cj B1]I 习题。
o(HbGHIP #Dac~>a' 第6章光的吸收、色散和散射
P* o9a 6.1光与介质相互作用的经典理论
@@%ataUSBT 6.2光的吸收'
$J2Gf(RU 6.2.1匕吸收定律
0aAoV0fMDz 6.2.2吸收光谱
=T_g}pu 6.3光的色散
Xeajxcop# 6.3.1色散率
[!z,lY> 6.3.2 正常色散与反常色散
;);kEq/=P 6.4光的散射
$u.z*b_yy 6.4.1光的散射现象
rGO8!X 3d 6.4.2瑞利散射
[vgtc.V 6.4.3米氏散射
kP"9&R`E 6.4.4分子散射
:%.D78& 6.4.5喇曼散射
7L??ae 例题
=Uh$&m 习题
Jb(H %NJ #S(Hd?34, 第7章几何光学基础
KSvE~h[#+ 7.1几何光学的基本定律
PeT'^?> 7.1.1波面、
光线和光束
OYd !v`< 7.1.2基本定律
OCUr{Nh 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
?EL zj 7.1.4单个界面成完善像
]!
dTG 7.2单个折射球面的光路计算
;fJ.8C 7.2.1符号法则
Ib`XT0k 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
OH88n69 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Qd-A.{[h 7.3单个折射球面的近轴区成像
"#] $r 7.3.1物像公式
g ?k=^C 7.3.2焦距及光焦度
[~^0gAlQC 7.3.3高斯公式和牛顿公式
xmG<]WF>E 7.3.4放大率
`g,..Ns-r 7.3.5 拉亥不变量
ZEQ Ex]Y 7.4.球面反射镜成像
*Uh!>Iv; 7.4.1焦点和
焦距
(=$x.1 7.4.2物像公式
G"6 !{4g 7.4.3放大率
zTp"AuNHN 7.5共轴球面
光学系统 _+,TT['57s 7.5.1转面公式
Rv=YFo[B 7.5.2拉亥公式
~zgGa:uU 7.5.3放大率公式
y*? Jui Q 7.6薄
透镜成像
yuVs
YV@" 7.6.1透镜的分类
rUl+ 7.6.2 薄透镜成像
nu^436MSOa 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
6mE\OS-I 7.7平面的折射成像
S 5U;#H 7.7.1平面折射光路计算公式
ebq4g387X 7.7.2折射平面近轴区成像_
Mhu*[a=;x 7.7.3折射平行平板的光路计算
:Al!1BJQ 7.7.4折射平行平板的成像
2|,VqVb 7.8平面镜和棱镜系统
Bwrx *J 7.8_1平面镜成像
=vPj%oLp'a 7.8.2双平面镜系统成像
So;<6~ 7.8.3反射棱镜
*#2h/Q. 7.8.4反射棱镜的成像
GVz6-T~\> 7.8.5折射棱镜
@ 7u 0v 例题
>usL*b0% 习题
ZC?Xqp >sF)BoLc 第8章理想光学系统
BWNi [^] 8.1理想光学系统的基点和基面
i1085ztN 8.1.1理想光学系统的基本特性
5N]"~w* 8.1.2理想光学系统的基点和基面
HsWk*L `y 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
vIvIfE 8.2理想光学系统的物像关系
5xBbrU; 8.2.1图解法求像
6LZCgdS{ 8.2.2理想光学系统成像公式
.X&9Q9T=# 8.2.3放大率
NRuNKl.v 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
r^ XVB`v 8.2.5光学系统基点的测量
=AT."$r>
8.3理想光学系统的组合
~,Qp^"rlW 8.3.1双光组组合
Smh,zCc>s 8.3.2正切法
f^e)O$N9] 8.3.3截距法
>~f]_puT 8.3.4无焦系统
TvM~y\s 8.4厚透镜及其基点与基面
"tZe>>I 8.4.1 厚透镜基点一般公式
m'U0'}Ld}; 8.4.2厚透镜基点
+t.b` U`- 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
IBGrt^$M 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
h1RSVp+?n 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
54,er$$V 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
/
1RpM]d 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
jdN`mosJ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
=wJX0A| 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
}\f0 A- 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
mv><HqDL1 传播介质中的变化规律
qK+5NF| 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
}ZI7J 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
R_KH"`q 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
z}<^jgJ 例题
x;S @bY 习题
:s,Z<^5a)g =|=(l)8 第9章光学系统像差基础和光路计算
OI*H,Z" 9.1光学系统中的光阑
hp2t"t 9.1.1光阑及其分类
3$tdwe$S 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
v19-./H^
j 9.1.3视场光阑和入/出窗
3Vwh|1? 9.2光学系统光阑对成像的影响
(Z*!#}z` 9.2.1渐晕
#E?4E1bnB 9.2.2 景深和焦深
siaG'%@*r 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
' QG?nu 9.3像差基本概念
M}a6Vu9 9.3.1像差的描述和分类
_$'ashF 9.3.2球差
!1k_PY5) 9.3.3 彗差
w]H->B29C 9.3.4像散
H|*m$|$, 9.3.5场曲
~&T~1xsFJ 9.3.6畸变
sB</DS 9.3.7位置色差(轴向色差)
bOB\--:] 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
.>S!ji 9.4光学系统中一般光路计算
r$1Qf}J3= 9.4.1光学系统计算光路的分类
!VJoM,b8 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
*|0 -~u%q 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
yfSmDPh 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
m*pJBZxd 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
#R"*c
hLV 9.5.1ZEMAX 基本概况
2iOV/=+ 9.5.2ZEMAX设计环境
|=w@H]r 9.5.3光学系统结构的设定
hrn+UL:d 9.5.4光学系统成像的分析
3<!7>]A 9.5.5光学系统结构的优化
h\o.&6sd 例题
53D]3 习题
x4 yR8n( \<' ?8ri# 第10章光学仪器的基本原理
*g%yRU{N 10.1光辐射基本概念和规律
>j/w@Fj 10.1.1光辐射基本物理量
![1rzQvGDb 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
*T/']t 10.1.3光亮度的传递规律
vgPCQO([ 10.2眼睛
Oz95 10.2.1 眼睛的结构
6N4~~O 10.2.2眼睛的调节和适应
L_T5nD^D 10.2.3眼睛的缺陷与校正
+rd+0 `}C 10.2.4眼睛的分辨率
yAt^; 10.3放大镜
q1,~ 10.3.1 视角放大率
WcAkCH!L 10.3.2放大镜的视角放大率
nUO0Ce 10.3.3放大镜的光束限制
CrLrw T 10.4显微镜
HtFDlvdy] 10.4.1显微镜的结构及其成像
.]^?<bG 10.4.2显微镜的分辨率
;+%rw 2Z,B 10.4.3视角放大率'
d-qUtgqV86 10.4.4显微镜的聚光本领
O-^Ma-} 10.4.5显微镜的光束限制
z_HdISy0 10.5 望远镜
HfVZ~PP 10.5.1望远镜的结构
CTb%(<r 10.5.2望远镜的分辨率
L,\Iasv 10.5.3放大本领
qm}@!z^ 10.5.4聚光本领
A"]YM'. 10.6 物镜和目镜
&Jj<h: * 10.6.1显微镜的物镜
@C$]//; 10.6.2望远镜的物镜
J5qZFD 10.6.3目镜
m`XHKRp 10.7望远系统外形尺寸设计举例
jp,4h4C^) 例题
7! Nsm 习题
TbU#96"~. 习题参考答案
A^g(k5M* 6m93puY`7 主要参考文献
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