《
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。
6h|q'.Y 《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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zMj#KA1
"$#xK |t <e Th 绪论
`|6'9 第1章光在各向同性介质中的传播特性
:o|\"3 1.1光波的特性
1C<uz29 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
"@%7 -nu 1.1.2几种特殊形式的光波
+]*zlE\N` 1.1.3光波场的时域频率谱
F~T]u2qt 1.1.4相速度和群速度
pXrFljoYl[ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
)2Wi`ZT 1.2光波在介质界面上的反射和折射
3,p]/Z_ 1.2.1反射定律和折射定律
U &C!} 1.2.2菲涅耳公式
(}{G`N>.{ 1.2.3反射率和透射率
2/vMoVT, 1.2.4反射和折射的相位特性
f[@77m* 1.2.5反射和折射的偏振特性
DgUT5t1 1.2.6全反射
XRcq hv 1.3光波在金属表面上的反射和折射
5Sm}nH 例题
\]</w5 Pi, 习题
GGNvu)" ^A!Qc=#z} 第 2章光的干涉
I9/W;#
*~ 2.1双光束干涉
r"C 2.1.1产生干涉的基本条件
9KDEM gCW 2.1.2双光束干涉
d:#yEC 2.2平行平板的多光束干涉
F20E_2;@@ 2.3 光学薄膜
K~AR*1??[ 2.3.1光学薄膜的反射特性
8B/\U' 2.3.2薄膜波导
?ATOXy 2.4典型干涉仪
d6'{rje( 2.4.1迈克尔逊干涉仪
\#f<!R4 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
f-bVKHt 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
k[bD\' 2.5光的相干性
4i6q{BeHn 2.5.1光的相干性
)k\H@Dy%$ 2.5.2干涉的定域性
3N dq> 2.5.3 相干性的定量描述
RP~|PtLw_ 2.5.4激光的相干性
hWM<
0= 例题
gnFr}L&j 习题
`7 vHt` !ipR$ dM 第3章光的衍射
Xnz3p" 3.1衍射的基本理论
JG" R\2 3.1.1 光的衍射现象
FoNSM$x 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
q@Zn|NR 3.1.3基尔霍夫衍射公式
43|XSyS 3.2夫朗和费衍射
;1:Js0=;H 3.2.1夫朗和费衍射装置
x.f]1S7h[ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
ZG>PQA 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
{1IfU 3.2.4巴俾涅原理应用
,24p%KJ*X 3.3菲涅耳衍射
HW=C),*]cR 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
Z)! qW? 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
01}C^iD 3.4光栅和波带片
VRI0W` 3.4.1衍射光栅
8 7BHq) 3.4.2波导光栅
Z1 Bp+a3 3.4.3 全息光栅
mp=z 3.4.4波带片
->l%TCHP 3.5傅里叶光学基础
ePr&!Tz# 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
{l>yi 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
N"" BCh" 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
CS@FYO 3.6二元光学概论
2>cGH7EBD 3.6.1二元光学-
*]AdUEV? 3.6.2二元光学元件
;LG#.~f 3.6.3元光学元件的制作
/JHc! D 3.7 近场光学简介
X' d9[). 例题
O!P H&;H 习题
`V`lo,"\ jBgP$g 第4章光在各向异性介质中的
r~/ 传播特性
QWD'!)Zb 4.1晶体的光学各向异性
gu0j.XS^ 4.1.1 张量的基础知识
VtnRgdJ 4.1_2晶体的介电张量
V8rx#H~ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
0vtt"f)Y[ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
kS_(wpA 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
:pGaFWkvO 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
*VFf.aPwYi 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
znxnL,- 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
.@(6 Y<dN 4.4晶体光学元件
)2bvQy8K 4.4.1偏振器
|$vX<. S 4.4.2波片和补偿器
mS^tX i5hg 4.5晶体的偏光干涉
;A]@4*q 4.5.1平行光的偏光干涉
VHCK2}ps 4.5.2会聚光的偏光干涉
>4#)r8;dx 例题
*~t6(v? 习题
Nd$W0YN: hp#W9@NR 第5章晶体的感应双折射
K
P Oa|$ 5.1 电光效应
yzerOL 5.1.1电光效应的描述
wN;^[F 5.1.2晶体的线性电光效应
{OXFN;2 5.1.3晶体的二次电光效应
%kS(LlL+6 5.1.4晶体电光效应的应用举例
=p*]Az 5.2声光效应
w8MG(Lq1" 5.2.1弹光效应和弹光系数
t5y;CxL 5.2.2声光衍射
.?R!DYC` 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
\.-}adKg 5.3.1 晶体的旋光效应
x4E7X_ 5.3.2法拉第效应
7]blrN] 例题
fA+,TEB~d 习题。
gDQ1?N'8{t RxI(:i? 第6章光的吸收、色散和散射
CIb2J)qev 6.1光与介质相互作用的经典理论
1][4.}?F[ 6.2光的吸收'
KwPOO{4]g 6.2.1匕吸收定律
^Wt* 6.2.2吸收光谱
VU&7P/\f% 6.3光的色散
@\f^0^G 6.3.1色散率
n ~shK<!C 6.3.2 正常色散与反常色散
4lKq{X5< 6.4光的散射
Dey<OE& 6.4.1光的散射现象
(oEC6F 6.4.2瑞利散射
m 8aITd8 6.4.3米氏散射
2QJ{a46} 6.4.4分子散射
3HcQ(+Z 6.4.5喇曼散射
1Cgso` 例题
_V7r1fY: 习题
/SrCElabP C~o7X^[R\ 第7章几何光学基础
C-\S/yd 7.1几何光学的基本定律
K`u(/kz/< 7.1.1波面、
光线和光束
BYVY)<v/ 7.1.2基本定律
8W,Jh8N6 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
8B\2Zfe 7.1.4单个界面成完善像
dep=& 7.2单个折射球面的光路计算
#~C]ZrK 7.2.1符号法则
Qo;zHZ' 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
Exc9`
7%. 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
ki?S~'a 7.3单个折射球面的近轴区成像
'VzP}; 7.3.1物像公式
??M"6k 7.3.2焦距及光焦度
ZWc]$H? 7.3.3高斯公式和牛顿公式
qz0;p=$8Z 7.3.4放大率
{^\+iK4bS 7.3.5 拉亥不变量
jRJn+ 7.4.球面反射镜成像
W-?()dX{ 7.4.1焦点和
焦距
1~Oe=`{& 7.4.2物像公式
h*w%jdQ6 7.4.3放大率
U%q7Ai7 7.5共轴球面
光学系统 mID"^NOi# 7.5.1转面公式
KK iE@_z 7.5.2拉亥公式
n%-R[vW 7.5.3放大率公式
4^WpS/#4 7.6薄
透镜成像
NQ(1 7.6.1透镜的分类
5|o6v1bM 7.6.2 薄透镜成像
+a^nlW9g 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
El.hu%#n*G 7.7平面的折射成像
6{n!Cb[e 7.7.1平面折射光路计算公式
yku5SEJ\ 7.7.2折射平面近轴区成像_
WvBc#s- 7.7.3折射平行平板的光路计算
ew#B[[ 7.7.4折射平行平板的成像
JtEo'As:[ 7.8平面镜和棱镜系统
{`LU+ 7.8_1平面镜成像
n
`&/D 7.8.2双平面镜系统成像
5nT"rA 7.8.3反射棱镜
LBM ^9W 7.8.4反射棱镜的成像
/&
Jan: 7.8.5折射棱镜
3I)VHMC 例题
_+K_5IO4 习题
pA9+Cr!0Q
'EbWFMjy 第8章理想光学系统
@D{KdyW 8.1理想光学系统的基点和基面
YH vLGc% 8.1.1理想光学系统的基本特性
fGUE<l 8.1.2理想光学系统的基点和基面
3Z5D)zuc 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
iV'k}rXC 8.2理想光学系统的物像关系
VH9dleZ 8.2.1图解法求像
O_wEcJPE 8.2.2理想光学系统成像公式
([SU:F!uW( 8.2.3放大率
+jS|2d 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
q8/MMKCbX 8.2.5光学系统基点的测量
=G7m)! 8.3理想光学系统的组合
r^FhTzA=1 8.3.1双光组组合
AgS7J(^&3 8.3.2正切法
=Je[c,&j$? 8.3.3截距法
2% L LSa 8.3.4无焦系统
g)#W>.Asd 8.4厚透镜及其基点与基面
/|tJ6T1LrB 8.4.1 厚透镜基点一般公式
Jm xH"7hTE 8.4.2厚透镜基点
}& cu/o4 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
41`n1:-] 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
c~z82iXNO 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
a1C{(f) 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
X:HacYqtC 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
?[@J8 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
W42iu"@ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
B"h#C!E 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
ED=V8';D 传播介质中的变化规律
/]K^
rw[ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
^2Fei.?T. 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
gbF+WE 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
0z1ifg& 例题
[pbo4e,4O 习题
[<n2Uz7MP $xzAv{ 第9章光学系统像差基础和光路计算
]Lf{Jboo 9.1光学系统中的光阑
5rw 7;' 9.1.1光阑及其分类
t^+ik1. 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
cpL7!>^= 9.1.3视场光阑和入/出窗
Ag 9vU7 9.2光学系统光阑对成像的影响
B
Wk/DVue 9.2.1渐晕
~IYUuWF( 9.2.2 景深和焦深
6 Q%jA7 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
g;pcZ9o 9.3像差基本概念
aS{|uE] 9.3.1像差的描述和分类
BmbyH{4 9.3.2球差
]~9tYn 9.3.3 彗差
$ `ov4W 9.3.4像散
C'9Cr}cZ. 9.3.5场曲
f.D?sH An 9.3.6畸变
6n,i0W 9.3.7位置色差(轴向色差)
J%u=Ucdh 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
;&9)I8Us 9.4光学系统中一般光路计算
8<X#f
! 9.4.1光学系统计算光路的分类
Sdp&jZY 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
)#?"Gjf~ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
`7c~mypx 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
&v56#lG 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
dMh:ulIY> 9.5.1ZEMAX 基本概况
CyJEY- 9.5.2ZEMAX设计环境
2^r<{0@n 9.5.3光学系统结构的设定
`g(Y*uCp 9.5.4光学系统成像的分析
MLXN Zd 9.5.5光学系统结构的优化
3x`| 例题
*:Y%HAy* 习题
,f~J`3(& &Y!-%{e 第10章光学仪器的基本原理
Ur9?Td'*> 10.1光辐射基本概念和规律
F^WP <0C 10.1.1光辐射基本物理量
p2#)A" 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
n`#tKwWHYx 10.1.3光亮度的传递规律
+9M^7/}H 10.2眼睛
K*%9)hq 10.2.1 眼睛的结构
t_o['F 10.2.2眼睛的调节和适应
SEo'(-5 10.2.3眼睛的缺陷与校正
Xnt~]k\" 10.2.4眼睛的分辨率
+[M6X}
TQ 10.3放大镜
o*-)Tq8GHE 10.3.1 视角放大率
QX!-B 10.3.2放大镜的视角放大率
DVG(Vw 10.3.3放大镜的光束限制
qyZ"
%Kz 10.4显微镜
( Z619w 10.4.1显微镜的结构及其成像
FEW14U'O 10.4.2显微镜的分辨率
qU+t/C. 10.4.3视角放大率'
1#C4;3i, 10.4.4显微镜的聚光本领
,kiv>{ 10.4.5显微镜的光束限制
(uXL^oja 10.5 望远镜
<NR#Y%}-V 10.5.1望远镜的结构
gR&Q3jlIV 10.5.2望远镜的分辨率
'H3^e} 10.5.3放大本领
v|gw9 10.5.4聚光本领
0@[$lv;OS 10.6 物镜和目镜
{
d=^}-^ 10.6.1显微镜的物镜
^|/TC!v]M 10.6.2望远镜的物镜
UvJ}b 10.6.3目镜
gT3_RUF 10.7望远系统外形尺寸设计举例
'KP@W9j 例题
,`|3KE9 习题
69PE9zz 习题参考答案
Ghu#XJB? riUwBiVa?2 主要参考文献
];VA!++ ……
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