《
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。
ipy1tXc 《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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J~dk4D\
`yiw<9yp2 gzdR|IBa 绪论
-n.ltgW@ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
~%)ug3%e 1.1光波的特性
t\&u 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
E=PmOw7b 1.1.2几种特殊形式的光波
\jlem <& 1.1.3光波场的时域频率谱
9k5$rK` 1.1.4相速度和群速度
EtVRnI@ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
)qxZHV 1.2光波在介质界面上的反射和折射
%=C49(/K_ 1.2.1反射定律和折射定律
DK-V3}`q} 1.2.2菲涅耳公式
Ih_2")d 1.2.3反射率和透射率
UvwO/A\Gv 1.2.4反射和折射的相位特性
1$1s0yg 1.2.5反射和折射的偏振特性
8#?jYhT7 1.2.6全反射
Ns3k(j16 1.3光波在金属表面上的反射和折射
0xv@l^B 例题
3 *0/<1f1! 习题
7-p9IFcA % Q| >t~ 第 2章光的干涉
d5aG6/ 2.1双光束干涉
_wvSLu <q 2.1.1产生干涉的基本条件
53vnON#{* 2.1.2双光束干涉
70sb{) 2.2平行平板的多光束干涉
Rwu
y!F 2.3 光学薄膜
*CsRO 2.3.1光学薄膜的反射特性
xV]eEOiLM 2.3.2薄膜波导
AC`4n|,zJ; 2.4典型干涉仪
u;-_%? 2.4.1迈克尔逊干涉仪
S xn# 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
#2&DDy)Bf 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
"YW&,X5R 2.5光的相干性
q#}#A@Rg 2.5.1光的相干性
?\_\pa/+ 2.5.2干涉的定域性
hT
c
VMc 2.5.3 相干性的定量描述
6I5,PB 2.5.4激光的相干性
km%c0: 例题
PAYbsn 习题
l'Oz-p.@ Etv!:\\[ 第3章光的衍射
6p;G~,bd~ 3.1衍射的基本理论
xbZx&`( 3.1.1 光的衍射现象
M|HW$8V3_2 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
&Nzq/~uqP 3.1.3基尔霍夫衍射公式
U/9i'D[|{ 3.2夫朗和费衍射
l y!vbpE_ 3.2.1夫朗和费衍射装置
4V2}'/|[ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
H]^hEQ3DT 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
Q~p)@[q 3.2.4巴俾涅原理应用
6a_MA*XK 3.3菲涅耳衍射
{=Z xF 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
U04TVQn` 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
lfle7; 3.4光栅和波带片
nTy8:k '] 3.4.1衍射光栅
1R}rL#h;= 3.4.2波导光栅
REEs}88);' 3.4.3 全息光栅
blUnAu
o~ 3.4.4波带片
!z EW) 3.5傅里叶光学基础
wW.V>$q 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
H<Ne\zAv 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
QQ*`tmy 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
E.ugr]) 3.6二元光学概论
8Uv2p{ <# 3.6.1二元光学-
yniXb2iM 3.6.2二元光学元件
T+a\dgd 3.6.3元光学元件的制作
BVJ6U[h` 3.7 近场光学简介
/b|V=j}W 例题
G}|!Jdr 习题
IdHydY1 L6>;"]:f` 第4章光在各向异性介质中的
SC Qr/Q 传播特性
!Dc|g~km\ 4.1晶体的光学各向异性
ZmXO3,sf) 4.1.1 张量的基础知识
t\GoUeH] 4.1_2晶体的介电张量
RWX?B 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
xE.yh#?.k 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
%oee x1`= 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
Q+i 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
zp4aiMn1F 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
>+/2g 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
fV "gL(7 4.4晶体光学元件
bjR:5@" 4.4.1偏振器
E]aQK.
4.4.2波片和补偿器
5 R* 4.5晶体的偏光干涉
k}0Y&cT!rU 4.5.1平行光的偏光干涉
UPE9e
4.5.2会聚光的偏光干涉
s%6{X48vY^ 例题
kWSei3 习题
spX*e1 6_&uYA<8pE 第5章晶体的感应双折射
>.xgo6 5.1 电光效应
Y<ZaW{% 5.1.1电光效应的描述
1M={8}3 5.1.2晶体的线性电光效应
&E/0jxM1 5.1.3晶体的二次电光效应
d~|/LR5 5.1.4晶体电光效应的应用举例
S;I>W&U 5.2声光效应
o/J2BZ<_< 5.2.1弹光效应和弹光系数
$2kZM4 5.2.2声光衍射
(#)-IdXXO< 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
{:%A
5.3.1 晶体的旋光效应
,f[`C-\Q% 5.3.2法拉第效应
\]Nt-3|`0 例题
K/;*.u`: 习题。
rL KwuZ a,/wqX 第6章光的吸收、色散和散射
2[V9`r8* 6.1光与介质相互作用的经典理论
"0V8i%a 6.2光的吸收'
^e~m`R2fHh 6.2.1匕吸收定律
*"HA=-Z; 6.2.2吸收光谱
[_X.Equ 6.3光的色散
9w:F_gr 6.3.1色散率
#}lq2!f6 6.3.2 正常色散与反常色散
o4U[;.?c 6.4光的散射
s?9$o
Qq1 6.4.1光的散射现象
{0~xv@ U 6.4.2瑞利散射
Cqra\ 6.4.3米氏散射
\'>8 (i~ 6.4.4分子散射
(c\i .z 6.4.5喇曼散射
wBJP8wES= 例题
U4.-{. 习题
A`I ;m0< V."qxKsz 第7章几何光学基础
|PaVb4j 7.1几何光学的基本定律
B*-A erdH 7.1.1波面、
光线和光束
aGx[?}= 7.1.2基本定律
C4h4W3w 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
M&h`uO/[ 7.1.4单个界面成完善像
9^zA( 7.2单个折射球面的光路计算
O={
?c1i: 7.2.1符号法则
M~O$,dof 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
@&F\ M} 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
},& =r= B 7.3单个折射球面的近轴区成像
SmMJ%lgA6 7.3.1物像公式
$%Kyz\;7/ 7.3.2焦距及光焦度
W*!u_]K> 7.3.3高斯公式和牛顿公式
+wpQ$)\ 7.3.4放大率
"3H?_!A9 7.3.5 拉亥不变量
M!#[(: 7.4.球面反射镜成像
TPi=!*$& 7.4.1焦点和
焦距 :&-j{8p- 7.4.2物像公式
|K11Woii 7.4.3放大率
B4/\RC2 7.5共轴球面
光学系统 Z&MfE0F/B 7.5.1转面公式
?,AWXiif 7.5.2拉亥公式
Pf?zszvs 7.5.3放大率公式
:L&d>Ii|' 7.6薄
透镜成像
\*r]v;NcP 7.6.1透镜的分类
?c0@A*:o 7.6.2 薄透镜成像
QP={b+8 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
i4g99Kvl 7.7平面的折射成像
,Srj38p 7.7.1平面折射光路计算公式
JZom#A.
dt 7.7.2折射平面近轴区成像_
Rct=vDU 7.7.3折射平行平板的光路计算
?]Wg{\NC6 7.7.4折射平行平板的成像
bKb}VP 7.8平面镜和棱镜系统
.KX LWH 7.8_1平面镜成像
%.mHV7c)% 7.8.2双平面镜系统成像
ecqL;_{o 7.8.3反射棱镜
WVkJ=r0Ny 7.8.4反射棱镜的成像
iL\eMa 7.8.5折射棱镜
vN8Xq+ 例题
YgCSzW&( 习题
lr-:o@q{ 8r-'m%l 第8章理想光学系统
meM61ue_2 8.1理想光学系统的基点和基面
\NTNB9>CO 8.1.1理想光学系统的基本特性
{klyVb 8.1.2理想光学系统的基点和基面
9+"\7MHw 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
?T\_"G 8.2理想光学系统的物像关系
g0M9v]c
8.2.1图解法求像
!-<PV 8.2.2理想光学系统成像公式
ry[NR$L/m 8.2.3放大率
zSM;N^X 8? 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
hnp-x3 8.2.5光学系统基点的测量
%$3)xtS6 8.3理想光学系统的组合
)gb gsQZ 8.3.1双光组组合
|-!
yKB 8.3.2正切法
[;*Vm0>t 8.3.3截距法
Q ,6[ 8.3.4无焦系统
-)dS`hM 8.4厚透镜及其基点与基面
j+-+<h/( 8.4.1 厚透镜基点一般公式
6d%'>^`(o- 8.4.2厚透镜基点
|v?*}6:a 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
gZ&' J\ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
uZA^o 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
xZpGSlA 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
W%.ou\GN^t 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
du0]LiHV 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
;xMieqz 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
{%cm;o[7o 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
JAA{5@ST 传播介质中的变化规律
Qk_`IlSd 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
DTi\ 4&41 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
Dw-i!dq 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
8/16<yZ 例题
++ZtL\h{7 习题
V {H/>>k7 )VoQ/ch< 第9章光学系统像差基础和光路计算
`kERM-@A 9.1光学系统中的光阑
F')fi0= 9.1.1光阑及其分类
g-cC&)0Q 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
Ag#o&Y 9.1.3视场光阑和入/出窗
8 ta`sNy9 9.2光学系统光阑对成像的影响
v*UJ4r 9.2.1渐晕
<>9zXbI 9.2.2 景深和焦深
@Y8/#6KE 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
UvPD/qu$8D 9.3像差基本概念
zEu15!~ 9.3.1像差的描述和分类
Tl2e?El;4 9.3.2球差
.o!z:[IPY 9.3.3 彗差
Q*h%'oc` 9.3.4像散
SFdSA4D" 9.3.5场曲
`OP?[
f d 9.3.6畸变
zC[lPABQ 9.3.7位置色差(轴向色差)
.xIu 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
^3:y<{J 9.4光学系统中一般光路计算
5|^{t00T~ 9.4.1光学系统计算光路的分类
$F,&7{^ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
pHpHvSI 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
}[%d=NY 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
@uaf&my,P 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Q|+g= |%^ 9.5.1ZEMAX 基本概况
QoVRZ $!p 9.5.2ZEMAX设计环境
Ad@Odx=o*R 9.5.3光学系统结构的设定
Q'mLwD3> 9.5.4光学系统成像的分析
NX5A{ 9.5.5光学系统结构的优化
}CyS_Tc 例题
on=I*?+R 习题
>.]'N:5 w`?Rd 第10章光学仪器的基本原理
D]UqM<0Rz 10.1光辐射基本概念和规律
,& ^vc_} 10.1.1光辐射基本物理量
kQY+D1 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
KOQ9K 10.1.3光亮度的传递规律
0/F/U=Z! 10.2眼睛
.;'3Roi 10.2.1 眼睛的结构
3n=`SLj/a 10.2.2眼睛的调节和适应
d*A(L5;@ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
=b* Is,R/ 10.2.4眼睛的分辨率
@/m|T]'8 10.3放大镜
v-J9N(y" 10.3.1 视角放大率
G\U'_G> 10.3.2放大镜的视角放大率
KfVLb4@16_ 10.3.3放大镜的光束限制
VZJ[h{ 6 10.4显微镜
rq.S0bzH 10.4.1显微镜的结构及其成像
*Ugtg9j 10.4.2显微镜的分辨率
BIr24N 10.4.3视角放大率'
5}/TB_W7j 10.4.4显微镜的聚光本领
?5oeyBA@ 10.4.5显微镜的光束限制
h6Vm;{~ 10.5 望远镜
5* d 10.5.1望远镜的结构
4p%=8G| 10.5.2望远镜的分辨率
P=j89-e 10.5.3放大本领
j+_pF<$f: 10.5.4聚光本领
FrXh\4C 10.6 物镜和目镜
3/w) mY-o 10.6.1显微镜的物镜
f~3_Rv! 10.6.2望远镜的物镜
0K&\5xXM 10.6.3目镜
h]#wwJF 10.7望远系统外形尺寸设计举例
+foyPj!% 例题
r.V< 5xV 习题
=7Wr 习题参考答案
C98 Ks 7D;g\{>M 主要参考文献
+6xEz67A< ……
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