《
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。
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2Kd 《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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rPvX8*)tV Y8'_5?+ 0 绪论
3^yWpSC 第1章光在各向同性介质中的传播特性
K2`WcEe 1.1光波的特性
<KPx0g?=b 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
-+@~*$
d 1.1.2几种特殊形式的光波
8vo7~6yy 1.1.3光波场的时域频率谱
?Cfp=85ea! 1.1.4相速度和群速度
'z!#E!i 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
zR_l^NK 1.2光波在介质界面上的反射和折射
5MU@g*gj,C 1.2.1反射定律和折射定律
>M85xjXP 1.2.2菲涅耳公式
,8?*U]} 1.2.3反射率和透射率
1U9N8{xg9 1.2.4反射和折射的相位特性
HcS^3^Y 1.2.5反射和折射的偏振特性
([o:_5/8I 1.2.6全反射
5{aQ4H>~tx 1.3光波在金属表面上的反射和折射
_'dy$.g 例题
CGl+!t{ 习题
;K-t uxiX"0)g> 第 2章光的干涉
%t.IxMY 2.1双光束干涉
?+o7Y1 k, 2.1.1产生干涉的基本条件
IFoN<<7/2$ 2.1.2双光束干涉
c2:kZxT 2.2平行平板的多光束干涉
)3">%1R 2.3 光学薄膜
bGO_y]Pc 2.3.1光学薄膜的反射特性
Q 5TyS8 2.3.2薄膜波导
Mn;CG'FA 2.4典型干涉仪
_Fy:3,( 2.4.1迈克尔逊干涉仪
V t;&2v 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
o;/F=Zp 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
!`E2O*g 2.5光的相干性
Z9bPj8d 2.5.1光的相干性
|.nWy"L 2.5.2干涉的定域性
,1h(k<- 2.5.3 相干性的定量描述
4HmRsOl 2.5.4激光的相干性
tvCTC ey 例题
D"5~-9< 习题
74wa H}rP{`m 第3章光的衍射
3e1"5~?'< 3.1衍射的基本理论
( h,F{7 3.1.1 光的衍射现象
lR^Qm| 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
;yrcH+I$_ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
)A;<'{t #L 3.2夫朗和费衍射
=J\7(0Dz4t 3.2.1夫朗和费衍射装置
-W vAmi 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
U?yXTMD 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
n&&y\?n 3.2.4巴俾涅原理应用
?q`mr_x%? 3.3菲涅耳衍射
<!$Cvx\U 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
'iK*#b8l 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
"E#%x{d 3.4光栅和波带片
5@5="lNjS 3.4.1衍射光栅
l>q.BG 3.4.2波导光栅
IA^DfdZY 3.4.3 全息光栅
1-<Xi-=^{t 3.4.4波带片
/m:}rD 3.5傅里叶光学基础
mAKi%) 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
f}3bYF 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Yb*}2 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
/2I("x] 3.6二元光学概论
e&nw&9vo 3.6.1二元光学-
G9Ezm*I;: 3.6.2二元光学元件
4f5$^uN$qA 3.6.3元光学元件的制作
r&;AG@N/ 3.7 近场光学简介
~coG8r"o 例题
~.tu#Y? 习题
UzXbaQQ2g TA5M4r6 第4章光在各向异性介质中的
qI:wm= 传播特性
['<rfK 4.1晶体的光学各向异性
" OtLJ 4.1.1 张量的基础知识
Joj8' 4.1_2晶体的介电张量
p6*D^- 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
qB`P7!VN^] 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
CJ b~~ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
NeP1 # 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
kPe9G 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
>6j`ZWab> 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
X:5*LB\/v 4.4晶体光学元件
ap!<8N 4.4.1偏振器
!bg3 4.4.2波片和补偿器
C+j+q648> 4.5晶体的偏光干涉
up?8Pq* 4.5.1平行光的偏光干涉
|v&&%>A2 4.5.2会聚光的偏光干涉
xPv&(XZR 例题
?a}~yz#B( 习题
czzV2P/t} V{r@D!} 第5章晶体的感应双折射
.^,vK7 5.1 电光效应
gg9W7%t/ 5.1.1电光效应的描述
ORTM[cL
5.1.2晶体的线性电光效应
OZ&aTm : 5.1.3晶体的二次电光效应
ADDp m-] 5.1.4晶体电光效应的应用举例
:H{8j}" 5.2声光效应
~jaGf 5.2.1弹光效应和弹光系数
I{$|Ed1 5.2.2声光衍射
*`W82V 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
&!=3Fbn 5.3.1 晶体的旋光效应
X}Lp!.i9o 5.3.2法拉第效应
w_ m 例题
LY MfoXp 习题。
JkmL'Zk>: f]4gDmn^ 第6章光的吸收、色散和散射
jZGmTtx 6.1光与介质相互作用的经典理论
M;OYh 6.2光的吸收'
C~B^sG@; 6.2.1匕吸收定律
q$K~BgFzpZ 6.2.2吸收光谱
0M"E6z)9 6.3光的色散
H>B:jJf 6.3.1色散率
x]:mc%4-Z 6.3.2 正常色散与反常色散
c-,/qn/ 6.4光的散射
1JM~Ls%Z 6.4.1光的散射现象
_Z%C{~,7)x 6.4.2瑞利散射
^t*BWJxPC 6.4.3米氏散射
+W}f0@#)< 6.4.4分子散射
0|cQx
VJb 6.4.5喇曼散射
Qk6FK]buV 例题
vDemY"wz 习题
I'!KWpYJT @`3)?J[w 第7章几何光学基础
`]Xbw^Y'x 7.1几何光学的基本定律
SWu=n1J.?H 7.1.1波面、
光线和光束
4-o$OI> 7.1.2基本定律
#Rs7Ieu+ 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
n V<YwqK 7.1.4单个界面成完善像
h)w<{/p( 7.2单个折射球面的光路计算
82$^pg> 7.2.1符号法则
X,p&S^ 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
kmf4ax
h1 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Z^sO`C 7.3单个折射球面的近轴区成像
sx9N8T3n 7.3.1物像公式
UuN(+&oD- 7.3.2焦距及光焦度
:%Bo)0a9 7.3.3高斯公式和牛顿公式
OIN]u{S 7.3.4放大率
g\ke,r6 7.3.5 拉亥不变量
-n6C~Yx 7.4.球面反射镜成像
QF>H>=Za= 7.4.1焦点和
焦距 -Iq#h)Q* 7.4.2物像公式
6ik6JL$AI 7.4.3放大率
GovGh? X#x 7.5共轴球面
光学系统 _PuMZjGL 7.5.1转面公式
re<"%D 7.5.2拉亥公式
Y}0 - & 7.5.3放大率公式
pgI@[zp7 7.6薄
透镜成像
fx*Swv%r 7.6.1透镜的分类
U-k6ZV3&8 7.6.2 薄透镜成像
xH92=t-w 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
A/'G.H 7.7平面的折射成像
-wY6da*.W 7.7.1平面折射光路计算公式
'0[l'Dt' 7.7.2折射平面近轴区成像_
4kx#=MLt 7.7.3折射平行平板的光路计算
/({5x[ 7.7.4折射平行平板的成像
TiH(HW|: 7.8平面镜和棱镜系统
BYu|loc 7.8_1平面镜成像
p.zU9rID 7.8.2双平面镜系统成像
2-8<uU y 7.8.3反射棱镜
~!UxmYgO 7.8.4反射棱镜的成像
,Qp58u2V 7.8.5折射棱镜
#x'C 例题
-2f0CAh~ 习题
5t0$nKah] }=wSfr9g 第8章理想光学系统
;v.l<AOE 8.1理想光学系统的基点和基面
ZM<1;!i 8.1.1理想光学系统的基本特性
r&^4L 8.1.2理想光学系统的基点和基面
M5D,YC3< 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
D|OX]3~ 8.2理想光学系统的物像关系
!j\yt 8.2.1图解法求像
nPKf~|\1{ 8.2.2理想光学系统成像公式
c!s{QWd% 8.2.3放大率
+W-sb5) 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
B~z&
"` 8.2.5光学系统基点的测量
X^"95Ic 8.3理想光学系统的组合
:I1bGa&I 8.3.1双光组组合
r0_3 `;H 8.3.2正切法
o6'`W2P 8.3.3截距法
&bTadd%0 8.3.4无焦系统
ZQ@^(64 8.4厚透镜及其基点与基面
Dj?95Z,r 8.4.1 厚透镜基点一般公式
lxV>
rmD 8.4.2厚透镜基点
,~c:P>v= 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
6=FF*"-6E 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
nJrV 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
yh} V u 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
{DAwkJvb] 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
<` HLG2 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
$YFn$.70\ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
TqCzpf&&h/ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
!k Hpw2 传播介质中的变化规律
u2o6EU` 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
s}UPe)Vu 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
RKRk,jRL 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
RfFeAg,]/ 例题
Gh|q[s*k 习题
`[[
A7 P3);R>j 第9章光学系统像差基础和光路计算
KK/~W 9.1光学系统中的光阑
=p ^Sn,t 9.1.1光阑及其分类
qJUu9[3'm 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
9qW^@5
m 9.1.3视场光阑和入/出窗
<{:$]3 9.2光学系统光阑对成像的影响
XP~4jOL] 9.2.1渐晕
n`;=^^ B 9.2.2 景深和焦深
/zM 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
UjUDP>iz.> 9.3像差基本概念
0vf2wBK'T 9.3.1像差的描述和分类
e qj^ 9.3.2球差
@/yef3 9.3.3 彗差
Dtt[a 9.3.4像散
!/sXG\ 9.3.5场曲
:p5V5iG 9.3.6畸变
^0c:ro 9.3.7位置色差(轴向色差)
JM@MNS_||( 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
@'jC>BS8` 9.4光学系统中一般光路计算
m<hR
Lo 9.4.1光学系统计算光路的分类
t@.M;b8 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
[$
vAjP 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
q>?uB4>^ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
S3A OT 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
7J.alV4`/ 9.5.1ZEMAX 基本概况
Sc`W'q^X 9.5.2ZEMAX设计环境
P]bI".A8 9.5.3光学系统结构的设定
2y`rS
_2 9.5.4光学系统成像的分析
/2tgxm$} 9.5.5光学系统结构的优化
T\NvN&h- 例题
lL/|{A|-j 习题
UW88JA0 o!dTB,Molr 第10章光学仪器的基本原理
c>,|[zP{ 10.1光辐射基本概念和规律
9Qst5n\Z 10.1.1光辐射基本物理量
.r[kNh@
b% 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
37Q9goMov 10.1.3光亮度的传递规律
%lF}! 10.2眼睛
^`!5!| 10.2.1 眼睛的结构
/n"Ib)M 10.2.2眼睛的调节和适应
KD11<&4_x 10.2.3眼睛的缺陷与校正
q$Gf9&ZO 10.2.4眼睛的分辨率
:U$<h 10.3放大镜
3){ /u$iH. 10.3.1 视角放大率
M[g9D 10.3.2放大镜的视角放大率
>j%HVRW 10.3.3放大镜的光束限制
/4}{SE 10.4显微镜
/r^J8B* 10.4.1显微镜的结构及其成像
1\X1G>60m 10.4.2显微镜的分辨率
z^;*&J
10.4.3视角放大率'
:<=A1>&8 10.4.4显微镜的聚光本领
$<xa "aN! 10.4.5显微镜的光束限制
IV]s! 10.5 望远镜
NifzZEX 10.5.1望远镜的结构
HN9!~G 10.5.2望远镜的分辨率
FJ#:RC 10.5.3放大本领
Lnc
_)RF 10.5.4聚光本领
eo.y,U h 10.6 物镜和目镜
?j6?KR@# 10.6.1显微镜的物镜
Ztu _UlGC 10.6.2望远镜的物镜
kC"lO' 10.6.3目镜
-rb]<FrL^ 10.7望远系统外形尺寸设计举例
|1iCt1~U 例题
Hpo7diBE 习题
jq#uBU% 习题参考答案
65X$k]x tXDO@YH3S 主要参考文献
~<!b}Hv ……
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