《
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。
^W=hs9a+F 《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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9$U>St
#t1? *4.p > .}G[C 绪论
^m D$# 第1章光在各向同性介质中的传播特性
~X2# z| 1.1光波的特性
e`][zx 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
gktlwiCZ 1.1.2几种特殊形式的光波
~}p k^FA 1.1.3光波场的时域频率谱
q("l?' 1.1.4相速度和群速度
dHOH]x 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
h*KDZ+{) 1.2光波在介质界面上的反射和折射
c]VK%zl 1.2.1反射定律和折射定律
27[e0 j 1.2.2菲涅耳公式
BQUYT/$( 1.2.3反射率和透射率
`0W"[BY 1.2.4反射和折射的相位特性
xS/=9l/G 1.2.5反射和折射的偏振特性
2=fLb7 1.2.6全反射
"Ltp]nCR 1.3光波在金属表面上的反射和折射
`_/1zL[ 例题
RF6]_-
习题
\Qv:7;? hx%UZ <a 第 2章光的干涉
He4q-\ht 2.1双光束干涉
$B>L_~cS 2.1.1产生干涉的基本条件
tculG|/ 2.1.2双光束干涉
_{^F8 2.2平行平板的多光束干涉
9\Rk(dd 2.3 光学薄膜
|@b|Q, 2.3.1光学薄膜的反射特性
bZK`]L[ 2.3.2薄膜波导
H.n|zGQTB 2.4典型干涉仪
Tf$> ^L 2.4.1迈克尔逊干涉仪
u-n$%yDS 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
#0*I|gfV 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
A ?~4Pe 2.5光的相干性
;1,#rTs 2.5.1光的相干性
LM"b% 2.5.2干涉的定域性
4u|6^wu.I 2.5.3 相干性的定量描述
gQ '=mU 2.5.4激光的相干性
MD1d 例题
M>RLS/r>d 习题
{az
LtTh _6n za)OFH 第3章光的衍射
ByWad@-6i 3.1衍射的基本理论
Z'^.H3YvL 3.1.1 光的衍射现象
hZe9 Y?) 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
H lFVc 3.1.3基尔霍夫衍射公式
Um/ g&k 3.2夫朗和费衍射
9<!??'@f 3.2.1夫朗和费衍射装置
z} VCiS0 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
=5pwNi_S 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
J{EK}' 3.2.4巴俾涅原理应用
\FO
4A 3.3菲涅耳衍射
2qj0iRH#N< 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
pek5P4W_ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
'HvW&~i( 3.4光栅和波带片
g2r8J0v 3.4.1衍射光栅
?
zic1i 3.4.2波导光栅
mp]UUpt 3.4.3 全息光栅
:e_yOT}} 3.4.4波带片
a 6fH *2E 3.5傅里叶光学基础
6l>016 x 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
9fSX=PVRmQ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
*i7-_pT 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Zr\G=0` 3.6二元光学概论
Z q}Cl'f 3.6.1二元光学-
^dhtc%
W> 3.6.2二元光学元件
!Nhq)i 3.6.3元光学元件的制作
=U~\iJ 3.7 近场光学简介
t9
id^ 例题
T:j!a{_| 习题
6ozBU^n <8Q?kj 第4章光在各向异性介质中的
Zf\It<zT5 传播特性
@(tiPV 4.1晶体的光学各向异性
O
>&,h^ 4.1.1 张量的基础知识
#Bn7Cc 4.1_2晶体的介电张量
I1Gk^wO 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
CH h6Mnw 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
U./1OZ& 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
z1~U# 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
w+ibY 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
Zf`ddT 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@xK`=Urb 4.4晶体光学元件
{[B` q 4.4.1偏振器
Zo(QU5m0 4.4.2波片和补偿器
N(&/ Ud 4.5晶体的偏光干涉
nr9cG/" 4.5.1平行光的偏光干涉
;,_c1x/F 4.5.2会聚光的偏光干涉
{5:V
hW} 例题
lT]dj9l 习题
i_;]UvP lhV'Q]s@6 第5章晶体的感应双折射
aib)ItNb 5.1 电光效应
~dqEUu!C 5.1.1电光效应的描述
%8GY`T:^ 5.1.2晶体的线性电光效应
u%Yr&u 5.1.3晶体的二次电光效应
& 5YI!; q, 5.1.4晶体电光效应的应用举例
=G2A Ufn 5.2声光效应
h|'T'l&z 5.2.1弹光效应和弹光系数
vV9q5Bj: 5.2.2声光衍射
SA$1rqU= 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
'xp&)gL 5.3.1 晶体的旋光效应
|[lM2 5.3.2法拉第效应
e6?h4}[+* 例题
s8N\cOd#i 习题。
Me*]Bh , 第6章光的吸收、色散和散射
2L_ts= 6.1光与介质相互作用的经典理论
Y|iALrx 6.2光的吸收'
$r=Ud > 6.2.1匕吸收定律
FVcooV 6.2.2吸收光谱
^^Tu/YC9x 6.3光的色散
Ot}
E 6.3.1色散率
=#<TE~n2( 6.3.2 正常色散与反常色散
3l@={Ts 6.4光的散射
AiO29< 6.4.1光的散射现象
sf5koe 6.4.2瑞利散射
_,4f z( 6.4.3米氏散射
HRKe 7#e 6.4.4分子散射
;0 VE* 6.4.5喇曼散射
;-d :!* 例题
<4Jo1 习题
}A"%YDrNbG ^\<1Y'' 第7章几何光学基础
ewtoAru 7.1几何光学的基本定律
hQfxz,X 7.1.1波面、
光线和光束
=kvYE,,g_ 7.1.2基本定律
=e,2/Ep{i 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
` 0k 7.1.4单个界面成完善像
&?<o692 7.2单个折射球面的光路计算
L6O@ q`\z 7.2.1符号法则
@BN cIJk9 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
B jR:#*<qD 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
r,x;q 7.3单个折射球面的近轴区成像
+'x`rk 7.3.1物像公式
'N0/;k0ax 7.3.2焦距及光焦度
E0}jEl/{ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
<c6C+OWT, 7.3.4放大率
}_L@CpG 7.3.5 拉亥不变量
V<@]Iv 7.4.球面反射镜成像
b&!7(Q[ sT 7.4.1焦点和
焦距 (6G5UwSt 7.4.2物像公式
f[!QR 7.4.3放大率
;%#@vXH[Oo 7.5共轴球面
光学系统 >w?O?&Q$ 7.5.1转面公式
SA|f1R2uS 7.5.2拉亥公式
m(8t |~S 7.5.3放大率公式
QP?Z+P< 7.6薄
透镜成像
vF;%#P 7.6.1透镜的分类
{q"l|Oe 7.6.2 薄透镜成像
mMw&{7b: 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
swnov[0 7.7平面的折射成像
CBTa9|57 7.7.1平面折射光路计算公式
2Fce| Tn 7.7.2折射平面近轴区成像_
vpUS(ztvs 7.7.3折射平行平板的光路计算
cv0}_<Tyx 7.7.4折射平行平板的成像
Q<r O5 -K 7.8平面镜和棱镜系统
R/iw#.Yy 7.8_1平面镜成像
$_l@k= 7.8.2双平面镜系统成像
Eq.?Ga 7.8.3反射棱镜
%?C{0(Z{ 7.8.4反射棱镜的成像
%u43Pj 7.8.5折射棱镜
g R(*lXm5w 例题
5sx-u!7 习题
HT5G HkT >b |l6#% 第8章理想光学系统
3Cwqy#X#8 8.1理想光学系统的基点和基面
K,^{|5'3q 8.1.1理想光学系统的基本特性
h8O[xca/~ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
>0SF79-RE 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
8Hs>+Udl 8.2理想光学系统的物像关系
Vr f` :% 8.2.1图解法求像
q'M-a tE. 8.2.2理想光学系统成像公式
VD.p"F(] 8.2.3放大率
~y^#?; 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
9+SeG\Th 8.2.5光学系统基点的测量
r 06}@ 7 8.3理想光学系统的组合
6lq7zi}'w 8.3.1双光组组合
^&DHBx"J 8.3.2正切法
NwuME/C7# 8.3.3截距法
Om{[ <tL 8.3.4无焦系统
2[Q*?N 8.4厚透镜及其基点与基面
6,0pkx&Nv 8.4.1 厚透镜基点一般公式
ZsUxO%jP 8.4.2厚透镜基点
_pKW($\ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
}O@S;[v
S 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
M:nXn7)+ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
^Y~ ,s 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
o'%F*>#v 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
Uz\B^"i| 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
)AqM?FE4R 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
,ibI@8;#~' 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
g^^%4Y 传播介质中的变化规律
EUe2<G 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
`t: 7&$>T 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
}vxb, [# 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
<Ky\ ^ 例题
7~eo^/PbS 习题
i?'HVx McxJ C< 第9章光学系统像差基础和光路计算
V@84Cb 9.1光学系统中的光阑
i,S%:0c7) 9.1.1光阑及其分类
:4<+)r26 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
Rmn| "ZK 9.1.3视场光阑和入/出窗
HQaKG4Z 9.2光学系统光阑对成像的影响
[t<^WmgtxL 9.2.1渐晕
X`:(-3T 9.2.2 景深和焦深
l?a(= 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
^;NM'Z 9.3像差基本概念
q!""pr<n 9.3.1像差的描述和分类
%zd1\We 9.3.2球差
//e.p6"8h 9.3.3 彗差
H<%7aOwO2 9.3.4像散
BYVp~!u 9.3.5场曲
7-w
+/fv 9.3.6畸变
}o=R7n% 9.3.7位置色差(轴向色差)
y*\ M7}]( 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
&.=d,XKN 9.4光学系统中一般光路计算
9
o-T#~i 9.4.1光学系统计算光路的分类
Fmt5"3B 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
}&rf'E9 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
^gH.5L0]gH 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
^P:9iu)+]~ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
vjZX8KAiZ 9.5.1ZEMAX 基本概况
b\][ x6zJp 9.5.2ZEMAX设计环境
w^p
'D{{ 9.5.3光学系统结构的设定
o&;+!Si@T 9.5.4光学系统成像的分析
emw3cQ 9.5.5光学系统结构的优化
=NF},j" 例题
6O$OM 习题
}N2T/U mmTc.xh 第10章光学仪器的基本原理
Puily9# 10.1光辐射基本概念和规律
e@Z(z^V 10.1.1光辐射基本物理量
;TMH.E,h: 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
%nF6n:| : 10.1.3光亮度的传递规律
/qo. Z 10.2眼睛
eAu3,qoM 10.2.1 眼睛的结构
=
Yh>5A 10.2.2眼睛的调节和适应
&{x5 |$SD 10.2.3眼睛的缺陷与校正
Z?XE~6aP> 10.2.4眼睛的分辨率
(IIOKx _ 10.3放大镜
}v0oFY$u`H 10.3.1 视角放大率
8cfxKUS 10.3.2放大镜的视角放大率
SG8|xoL 10.3.3放大镜的光束限制
BA A)IQF 10.4显微镜
@5acTYQ 10.4.1显微镜的结构及其成像
7,j}] 10.4.2显微镜的分辨率
Nypa,_9} 10.4.3视角放大率'
~6kEpa 10.4.4显微镜的聚光本领
zg)Z2?K|;u 10.4.5显微镜的光束限制
C%}FVO\c 10.5 望远镜
o8
q@rwu3 10.5.1望远镜的结构
9"=:\PE 10.5.2望远镜的分辨率
{\;CGoN| 10.5.3放大本领
V_Wv(G0-\ 10.5.4聚光本领
Sw%=/ g 10.6 物镜和目镜
f/*Xw {s# 10.6.1显微镜的物镜
>Ah [uM 10.6.2望远镜的物镜
C[& \Xq 10.6.3目镜
`cy_@Z5A 10.7望远系统外形尺寸设计举例
-?2ThvT 例题
{]Nvq9? 习题
|"5NI'X? 习题参考答案
g>/,},jv[x Rzj5B\+Rk( 主要参考文献
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