《
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。
~RRp5x _ 《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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]N\J~Gm )S;pYVVAl 绪论
ah(lH5r 第1章光在各向同性介质中的传播特性
!X5~!b^* 1.1光波的特性
MY[QYBkn} 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
4*K~6Vh 1.1.2几种特殊形式的光波
sKvz<7pag 1.1.3光波场的时域频率谱
#BK3CD(& 1.1.4相速度和群速度
0"*!0s~
1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
bCv^za]P6 1.2光波在介质界面上的反射和折射
$i^#KZ}-WK 1.2.1反射定律和折射定律
{b<;?Du s^ 1.2.2菲涅耳公式
9F&s9(=\ 1.2.3反射率和透射率
1I{^]]qw 1.2.4反射和折射的相位特性
e95x,|.-_ 1.2.5反射和折射的偏振特性
xMdbS4 &! 1.2.6全反射
8N8N)#A[ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
;U02VguC 例题
Y]ZNAR 习题
:slVja$e
O$2= Z 第 2章光的干涉
5V|D%t2N 2.1双光束干涉
-jv%BJJlX 2.1.1产生干涉的基本条件
?G48GxJ 2.1.2双光束干涉
Xlw8>.\ 2.2平行平板的多光束干涉
zO)>(E? 2.3 光学薄膜
]
X9e| 2.3.1光学薄膜的反射特性
uEK9 2.3.2薄膜波导
sC/5N 2.4典型干涉仪
?x*Ve2+] 2.4.1迈克尔逊干涉仪
"o=*f/M 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
Y'75DE<BC 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
Vh.9/$xQ 2.5光的相干性
K,VN?t<h 2.5.1光的相干性
80p? qe 2.5.2干涉的定域性
rW~hFSrV[o 2.5.3 相干性的定量描述
h;^H*Y&` 2.5.4激光的相干性
!zd]6YL$ 例题
1nt VM+ 习题
D2U")g}U J^Dkx"1GD 第3章光的衍射
,}("es\b 3.1衍射的基本理论
7lo`)3mB 3.1.1 光的衍射现象
(&=<UGY(w 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
]/o0p 3.1.3基尔霍夫衍射公式
u9t@%H)lZ 3.2夫朗和费衍射
!zhg3B#p 3.2.1夫朗和费衍射装置
|Ew~3-u! 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
$*%ipD}f 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
M!{;:m28X! 3.2.4巴俾涅原理应用
C&&*6E5 3.3菲涅耳衍射
b"au9:F4@7 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
7+,6m!4 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
),G?f {`! 3.4光栅和波带片
4oY<O 3.4.1衍射光栅
)9^0Qk' ] 3.4.2波导光栅
( 5^bU< 3.4.3 全息光栅
4QK~qAi 3.4.4波带片
rRTAWAs%T 3.5傅里叶光学基础
=~OH.=9\ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
D[m+=- 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
KRY%B[k 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
%Fh*$gzh*5 3.6二元光学概论
#B;~i6h] 3.6.1二元光学-
h)W?8XdM 3.6.2二元光学元件
$R\D[`y| 3.6.3元光学元件的制作
'|zkRdB*Lq 3.7 近场光学简介
&8l"Dl 例题
mSw$?
> 习题
O4Wn+$AN x=UwyZ 第4章光在各向异性介质中的
M![aty@ 传播特性
)FNvtLZ 4.1晶体的光学各向异性
?!N@%R>5rN 4.1.1 张量的基础知识
qjK'sge/ 4.1_2晶体的介电张量
F"3LG" 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
@~4Q\^;NX 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
0Zt=1Tv 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
EFb1Y{u^\! 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
!>~W5c^ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
c$cb2V7, 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
N36<EHq 4.4晶体光学元件
5h"moh9tG 4.4.1偏振器
:YL`GSl 4.4.2波片和补偿器
IoEITKd 4.5晶体的偏光干涉
&"D * 4.5.1平行光的偏光干涉
?w{ lC, 4.5.2会聚光的偏光干涉
w]4=uL6 例题
(*.t~6c?5 习题
?2Q9z-$ e <Hbm 第5章晶体的感应双折射
C~16Jj:v 5.1 电光效应
6Un61s 5.1.1电光效应的描述
we6kV-L. 5.1.2晶体的线性电光效应
]et4B+=i 5.1.3晶体的二次电光效应
6x1!!X+)+ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
y^7ol;t 5.2声光效应
-`z`K08sT 5.2.1弹光效应和弹光系数
-P;_j,~U 5.2.2声光衍射
0P(U^rkR~ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
V3<baxdE 5.3.1 晶体的旋光效应
o"O=Epg 5.3.2法拉第效应
`+IB;G1 例题
ZRDY`eK 习题。
%SV5PO@ &<!DNXQ 第6章光的吸收、色散和散射
o80"ZU|= 6.1光与介质相互作用的经典理论
+*dG'U6 6.2光的吸收'
fS08q9,S / 6.2.1匕吸收定律
-ZTe#@J 6.2.2吸收光谱
d$>TC(E=t 6.3光的色散
jOJ$QT 6.3.1色散率
}b9"&io 6.3.2 正常色散与反常色散
UL81x72O 6.4光的散射
_l?InNv 6.4.1光的散射现象
D&Xh|}2A 6.4.2瑞利散射
m).S0 6.4.3米氏散射
Uu~7+oaQ 6.4.4分子散射
|}~2=r z 6.4.5喇曼散射
p0 @,- 例题
l+6y$2QR 习题
o:H^
L,<Tl cC{eu[ XW 第7章几何光学基础
08J[9a0[ 7.1几何光学的基本定律
`Yk~2t"V 7.1.1波面、
光线和光束
].W)eMC*c( 7.1.2基本定律
#;9I3,@/Y 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
uSZCJ#'G 7.1.4单个界面成完善像
p2]@yE7w 7.2单个折射球面的光路计算
+.Pv:7gh 7.2.1符号法则
^
olaq(z 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
OE{{,HFa`G 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
z/IA
@ 7.3单个折射球面的近轴区成像
XLEEd?Vct9 7.3.1物像公式
~r<@`[-L 7.3.2焦距及光焦度
cL31g_u 7.3.3高斯公式和牛顿公式
wul$lJ?tE 7.3.4放大率
n#jBqr&!M 7.3.5 拉亥不变量
3\x@G)1 7.4.球面反射镜成像
tUS)1*{_ 7.4.1焦点和
焦距 (G:A^z 7.4.2物像公式
qPh
@Bl3 7.4.3放大率
}ll&qb 7.5共轴球面
光学系统 /RVy?)hVT# 7.5.1转面公式
Yt]tRqrh;T 7.5.2拉亥公式
q|An 7.5.3放大率公式
{M`yYeo 7.6薄
透镜成像
1&zvf4 7.6.1透镜的分类
C,*3a`/2M^ 7.6.2 薄透镜成像
(mO{W 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
<evvNSE 7.7平面的折射成像
Ttr)e: 7.7.1平面折射光路计算公式
RMinZ}/ 7.7.2折射平面近轴区成像_
9YpgzCx
Z 7.7.3折射平行平板的光路计算
^$8@B]* 7.7.4折射平行平板的成像
_n6ge*,E 7.8平面镜和棱镜系统
8*nv+ 7.8_1平面镜成像
U
GA_^?4 7.8.2双平面镜系统成像
L1'PQV 7.8.3反射棱镜
B3x 4sKs 7.8.4反射棱镜的成像
o1Bn^w 7.8.5折射棱镜
?q^o|Y/ 例题
L<t>o":o 习题
1D*oXE9Ig hv)>HU& 第8章理想光学系统
&cZQ,o 8.1理想光学系统的基点和基面
C%2BDj 8.1.1理想光学系统的基本特性
kJQH{n+)R 8.1.2理想光学系统的基点和基面
r]h>Bb 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
mS\gh)<h 8.2理想光学系统的物像关系
D4@).% 8.2.1图解法求像
YmrrZ&]q 8.2.2理想光学系统成像公式
o,-p[1b 8.2.3放大率
xq6
eu
9 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
\,UpFuU\ 8.2.5光学系统基点的测量
<z'Pj7c[ 8.3理想光学系统的组合
Vd+qi~kA 8.3.1双光组组合
/+V}. 8.3.2正切法
csh@C
ckC8 8.3.3截距法
_f5>r (1Q 8.3.4无焦系统
=`MxgK + 8.4厚透镜及其基点与基面
JfOBZQ 8.4.1 厚透镜基点一般公式
QN4{xf:}S 8.4.2厚透镜基点
oI\Lepl* 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
EZ,Tc;f= 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
CP]nk0 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
0oNNEC 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
1K*`i( 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
Kw%to9eh) 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
*F<Ar\f5 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
F"-u8in` 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
:P2{^0$ 传播介质中的变化规律
5T*Uq>x0 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
ftb .CPWI 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
v}cTS@0 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
;JuBybJb 例题
{PGiNY%q 习题
Y)O88C GhJ<L3 第9章光学系统像差基础和光路计算
Io;x~i09K 9.1光学系统中的光阑
>='y+68 9.1.1光阑及其分类
QZh#&Qf; 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
&GfDo4$ 9.1.3视场光阑和入/出窗
^P!(*k#T 9.2光学系统光阑对成像的影响
.](~dVp%~ 9.2.1渐晕
&Z3u(Eb 9.2.2 景深和焦深
+^6a$ N 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
+vr|J: 9.3像差基本概念
3>T2k } 9.3.1像差的描述和分类
3wYhDxY1 9.3.2球差
[g/ &%n0^ 9.3.3 彗差
5cF7w 9.3.4像散
}R9>1u}6
9.3.5场曲
.),Fdrg 9.3.6畸变
.A Dik}o 9.3.7位置色差(轴向色差)
,q K'! 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
p!o?2Lbiw 9.4光学系统中一般光路计算
gcA,u)z}R 9.4.1光学系统计算光路的分类
@oNYMQ@)d 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
-=InGm\Y 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
tqFE>ojlI 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
6M#}&Gv 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
TWeup6k 9.5.1ZEMAX 基本概况
C JYpgSr 9.5.2ZEMAX设计环境
O}-+o 1 9.5.3光学系统结构的设定
vNDf1B5z 9.5.4光学系统成像的分析
#rI4\K 9.5.5光学系统结构的优化
oazY?E]}3 例题
J1u&Ga 习题
{9XN\v=$"* 'PvOOhm, 第10章光学仪器的基本原理
z.T>=C 10.1光辐射基本概念和规律
[BTOs4f 10.1.1光辐射基本物理量
oFi_
op 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
sTu]C +A 10.1.3光亮度的传递规律
zHX7%x,Cq 10.2眼睛
1>=]lMW 10.2.1 眼睛的结构
~f6Q 10.2.2眼睛的调节和适应
vnx+1T 10.2.3眼睛的缺陷与校正
M,vCAZ 10.2.4眼睛的分辨率
nu `R(2/ 10.3放大镜
2{xf{)hO? 10.3.1 视角放大率
bO'?7=SC 10.3.2放大镜的视角放大率
"rnVPHnQR 10.3.3放大镜的光束限制
| /X+2K}3 10.4显微镜
"=Cjm`9~j 10.4.1显微镜的结构及其成像
!y&<IT(\4 10.4.2显微镜的分辨率
P
r2WF~NuO 10.4.3视角放大率'
1wy?<B.f 10.4.4显微镜的聚光本领
T(=Z0M 10.4.5显微镜的光束限制
S=a>rnF 10.5 望远镜
-`CE; 10.5.1望远镜的结构
nC}Y+_wo0 10.5.2望远镜的分辨率
?$6(@>`f&t 10.5.3放大本领
%$&_! 10.5.4聚光本领
Ys>Z=Eky 10.6 物镜和目镜
.k"unclT0 10.6.1显微镜的物镜
J(5#fo{Q.g 10.6.2望远镜的物镜
Sg<
B+u\\ 10.6.3目镜
&S=xSs:q. 10.7望远系统外形尺寸设计举例
S@@#L 例题
]Jnrs 习题
owzcc-g 习题参考答案
iBk1QRdn @6Z6@Pq(xQ 主要参考文献
.|i/
a%J ……
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