《
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。
RM;Uq>l 《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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uB!;Q 绪论
[bw1!X3 第1章光在各向同性介质中的传播特性
(eAz
nTU 1.1光波的特性
bgxk:$E 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
#Vu;R5GZ} 1.1.2几种特殊形式的光波
P\WFm
1.1.3光波场的时域频率谱
\SoT^PW 1.1.4相速度和群速度
nxB[To*P 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
D|*yeS4> 1.2光波在介质界面上的反射和折射
HX)]@qL 1.2.1反射定律和折射定律
zhJ0to[%? 1.2.2菲涅耳公式
'E&tEbY 1.2.3反射率和透射率
`NTtw;%Y 1.2.4反射和折射的相位特性
CF
3V)3} 1.2.5反射和折射的偏振特性
!nq`Py MR 1.2.6全反射
W*%(J$E 1.3光波在金属表面上的反射和折射
1[J|AkN 例题
qV;I<AM 习题
f >.^7.is =?Ui(?tI 第 2章光的干涉
"7'P Lo3O 2.1双光束干涉
g)R 2V 2.1.1产生干涉的基本条件
c/igw+L() 2.1.2双光束干涉
=Z{jc 2.2平行平板的多光束干涉
:%Oz:YxC/ 2.3 光学薄膜
J.'%=q(Sb 2.3.1光学薄膜的反射特性
?T .=ym 2.3.2薄膜波导
vw4b@v-XQ3 2.4典型干涉仪
>c Lh$;l 2.4.1迈克尔逊干涉仪
T:@7EL 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
bkc*it 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
C BoCT3@~ 2.5光的相干性
MB7*AA; 2.5.1光的相干性
z:$ibk4#h 2.5.2干涉的定域性
m"'}{3$% 2.5.3 相干性的定量描述
N.H<'Q8& 2.5.4激光的相干性
{z\K!=X/ 例题
7BL)FJ]UR] 习题
SZyORN lx=tOfj8 第3章光的衍射
iPCCTs 3.1衍射的基本理论
~\AF\n% 3.1.1 光的衍射现象
+wJ!zab` 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
d$n31F 3.1.3基尔霍夫衍射公式
&^#u=w?^x 3.2夫朗和费衍射
hl7 z1h 3.2.1夫朗和费衍射装置
aWlIq(dU 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
KN[;z2i 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
3F@P$4!#l 3.2.4巴俾涅原理应用
8*@{}O## 3.3菲涅耳衍射
A+gS'DZ9C 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
QF\nf_X 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
FOk;=+ 3.4光栅和波带片
g27'il 3.4.1衍射光栅
!&>` 3.4.2波导光栅
&H]/'i- 3.4.3 全息光栅
)t"-#$,@ 3.4.4波带片
"GQ Q8rQ 3.5傅里叶光学基础
@qan &?-Y 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
<JH,B91 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
TKv!wKI 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
w$6Z}M1d 3.6二元光学概论
3,Yr%`/5' 3.6.1二元光学-
8"9&x}
tl- 3.6.2二元光学元件
/De~K+w7o 3.6.3元光学元件的制作
`vgaX,F* 3.7 近场光学简介
,d,2Q 例题
m|B= 习题
(=Cb)/s0 j}eb
_K+I 第4章光在各向异性介质中的
T1$E][@Iv 传播特性
?nGi if 4.1晶体的光学各向异性
LCH\;07V# 4.1.1 张量的基础知识
\agZD+ 4.1_2晶体的介电张量
1.F&gP)9 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
{9U!0h-2" 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
&Y=0 0 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
oNyYx6q:Q 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
z{
:;Rb 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
#@$80eFq 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
L^
J|cgmNw 4.4晶体光学元件
q[a\a7U z 4.4.1偏振器
fx5S2%f^ 4.4.2波片和补偿器
8m?(* [[ 4.5晶体的偏光干涉
bTc>-e, 4.5.1平行光的偏光干涉
6M*z`B{hV 4.5.2会聚光的偏光干涉
C~qZ& 例题
@%Ld\8vdfJ 习题
`Npa/Q Nh.+woFq4 第5章晶体的感应双折射
Uz^N6q 5.1 电光效应
Ayw_LCUD 5.1.1电光效应的描述
J[ Gpd 5.1.2晶体的线性电光效应
8(%F{&<; 5.1.3晶体的二次电光效应
0!\C@wnH 5.1.4晶体电光效应的应用举例
2!sPgIz 5.2声光效应
;{sZDjev> 5.2.1弹光效应和弹光系数
.KA-=$~J1 5.2.2声光衍射
! Ld5Y$ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
M%S7cIX
]F 5.3.1 晶体的旋光效应
x.+T65X~4 5.3.2法拉第效应
`MOw\Z).. 例题
oRWje#4O 习题。
;
j!dbT~5 Te+(7
Z 第6章光的吸收、色散和散射
gZ,h95' 6.1光与介质相互作用的经典理论
]].~/kC^3k 6.2光的吸收'
H0af u)$, 6.2.1匕吸收定律
Tz @=N] D 6.2.2吸收光谱
O
k`}\NZL 6.3光的色散
+F8{4^w1 6.3.1色散率
lx:$EJ 6.3.2 正常色散与反常色散
7?Wte&C];p 6.4光的散射
>@2<^&K` 6.4.1光的散射现象
a2Ak?W1 6.4.2瑞利散射
[CJ<$R ! 6.4.3米氏散射
Y2r}W3F= 6.4.4分子散射
h9)S&Sk{s 6.4.5喇曼散射
a^R?w|zCX 例题
pm6#azQ 习题
(7Z+ De? Nz
dN4+ 第7章几何光学基础
I&1Lm)W& 7.1几何光学的基本定律
E-z5mX.2 7.1.1波面、
光线和光束
.?:*0 7.1.2基本定律
*[[Gu^t^! 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
E5ce=$o 7.1.4单个界面成完善像
AF'< 7.2单个折射球面的光路计算
b84l`J 7.2.1符号法则
47q>
q 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
(4YLUN&1O$ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
N"70P/ 7.3单个折射球面的近轴区成像
42dv3bE" 7.3.1物像公式
8
lggGt 7.3.2焦距及光焦度
[H h-F#|R 7.3.3高斯公式和牛顿公式
i7Qb~RW 7.3.4放大率
.#( vx; 7.3.5 拉亥不变量
i~';1
.g 7.4.球面反射镜成像
QOWGQl%! 7.4.1焦点和
焦距 *9'3 `^l 7.4.2物像公式
mnpk9x}m 7.4.3放大率
`!]|lI!GW 7.5共轴球面
光学系统 V^_A{\GK 7.5.1转面公式
cH5i420;aO 7.5.2拉亥公式
JEto_&8,C 7.5.3放大率公式
As,`($= 7.6薄
透镜成像
<`nShP>vl 7.6.1透镜的分类
&L8RLSfX 7.6.2 薄透镜成像
xw #CwMbbi 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
YSD G! 7.7平面的折射成像
!5ps,+o 7.7.1平面折射光路计算公式
z!}E2j_9P 7.7.2折射平面近轴区成像_
dFz"wvu` o 7.7.3折射平行平板的光路计算
z
CLaHx! 7.7.4折射平行平板的成像
5JzvT JMx 7.8平面镜和棱镜系统
7]VR)VA M 7.8_1平面镜成像
@A,8>0+ 7.8.2双平面镜系统成像
!rnjmc 7.8.3反射棱镜
hP6f 7.8.4反射棱镜的成像
J^7m?mA 7.8.5折射棱镜
~]KdsT(=_ 例题
4"P9z}y=i 习题
4(Lmjue]? $TUYxf0q 第8章理想光学系统
#T7v]@K67 8.1理想光学系统的基点和基面
=$'>VPQ
8.1.1理想光学系统的基本特性
<6Q^o[L 8.1.2理想光学系统的基点和基面
{ZeY:\G~ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
Rta}* 8.2理想光学系统的物像关系
_(m72o0g>> 8.2.1图解法求像
07 LyB\l~ 8.2.2理想光学系统成像公式
b<W\#3~G 8.2.3放大率
Mq>
4! 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
@\by`3*Q 8.2.5光学系统基点的测量
7By7F:[ b 8.3理想光学系统的组合
r^
r+h[V 8.3.1双光组组合
Rpn<"LIoB: 8.3.2正切法
R~g|w4a@sC 8.3.3截距法
#49l\>1z 8.3.4无焦系统
$?GggP d 8.4厚透镜及其基点与基面
tc~gn!" 8.4.1 厚透镜基点一般公式
B}"R@;N 8.4.2厚透镜基点
j97+'AKX 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
lNe4e6 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
LLx0X
O@ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
mEY#QN[eq 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
5IU!BQU 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
!9d7wPUFr 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
ZF7@ b/-me 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
TEV DES 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
* F!B4go 传播介质中的变化规律
1<!P:@( 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
i c{I 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
J^+w]2`S 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
xkSX KR 例题
vobC/m 习题
".}R$W <F3{-f'Rx 第9章光学系统像差基础和光路计算
+`>7cy%cZ 9.1光学系统中的光阑
>.wZEQ6QK 9.1.1光阑及其分类
Cd'D
~'= 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
KM &P5} 9.1.3视场光阑和入/出窗
J&6p/'UPZ 9.2光学系统光阑对成像的影响
>LPb>t5%p 9.2.1渐晕
6J;!p/C8E 9.2.2 景深和焦深
Cmx<>7fN 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
,:Px(=d4 9.3像差基本概念
jIKg* @ 9.3.1像差的描述和分类
i#:To
|\u 9.3.2球差
"leSQ 9.3.3 彗差
"~Fg-{jM% 9.3.4像散
ZA=J`->k 9.3.5场曲
19fa7E< 9.3.6畸变
>nkVZ;tL 9.3.7位置色差(轴向色差)
KS_+R@3Z 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
%M
x|"ff 9.4光学系统中一般光路计算
O>)eir7
9.4.1光学系统计算光路的分类
uyX
%&r 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
3,i j@P 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
+s#%\:Y M 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
NDRDP D 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
!gI0"p? 9.5.1ZEMAX 基本概况
M7BpOmK' 9.5.2ZEMAX设计环境
O/eZ1YAC 9.5.3光学系统结构的设定
W'6DwV| 9.5.4光学系统成像的分析
xa`xHh{0 9.5.5光学系统结构的优化
yu_PZ"l 例题
_qB
._ 习题
t'K+)OK | V(sCF 第10章光学仪器的基本原理
e"866vc, 10.1光辐射基本概念和规律
C).\ J ! 10.1.1光辐射基本物理量
";.j[p:gi 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
7#JnQ|
] 10.1.3光亮度的传递规律
,X/j6\VBO 10.2眼睛
AYf}=t| 10.2.1 眼睛的结构
eX\v;~W* 10.2.2眼睛的调节和适应
r 2:{r`ocM 10.2.3眼睛的缺陷与校正
ue8 @=} 10.2.4眼睛的分辨率
-gGw_w?)( 10.3放大镜
J *LPv9) 10.3.1 视角放大率
Wl3S]4A 10.3.2放大镜的视角放大率
/J^dzvH 10.3.3放大镜的光束限制
<HnJD/g 10.4显微镜
;8[VCU: 10.4.1显微镜的结构及其成像
+VVn@=&? 10.4.2显微镜的分辨率
jA"}\^%3 10.4.3视角放大率'
A^}# 10.4.4显微镜的聚光本领
k*_Gg 10.4.5显微镜的光束限制
`N[@lV\xp! 10.5 望远镜
Op0*tj2i), 10.5.1望远镜的结构
pbKmFweq 10.5.2望远镜的分辨率
i>S@C@~ 10.5.3放大本领
DWtITO> 10.5.4聚光本领
38sLyoG=i 10.6 物镜和目镜
@Yt394gA%\ 10.6.1显微镜的物镜
5 _y w 10.6.2望远镜的物镜
qBF|' .$^ 10.6.3目镜
6!i`\>I] 10.7望远系统外形尺寸设计举例
((Av3{05H& 例题
e
oE)Mq 习题
,~7~ S" 习题参考答案
r]6+&K z1b@JCWE 主要参考文献
aMu6{u6 ……
2RZa} iUz?mt;k 市场价:¥42.00
h,y_^cf 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
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