《
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。
$1$0M 《物理光学与应用光学》(第2版)以光的电磁理论为理论基础,以物理光学与应用光学为主体内容。第1~4章讨论了光在各向同性介质、各向异性介质中的传播规律,光的干涉、衍射、偏振特性,突出了光学原理在光电子技术中的应用和进展,加强了光的相干性内容,介绍了傅里叶光学、近场光学和二元光学的基础。第5章介绍了光电子技术应用中非常重要的感应双折射和光传播特性的控制。第6章介绍了光的吸收、色散和散射现象。第7~10章介绍了应用光学的基础知识和光在光学仪器中的传播及成像特性。
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hVz] wKP
H:|.e)$i 0l3[?YtXc 绪论
%AN,cE* 第1章光在各向同性介质中的传播特性
OwT _W)$ 1.1光波的特性
NLr a"Z 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
P!"{-m' 1.1.2几种特殊形式的光波
A%2B3@1'q 1.1.3光波场的时域频率谱
gnGh ) 1.1.4相速度和群速度
X}xf_3N
" 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
5E]iv^q% 1.2光波在介质界面上的反射和折射
*MS$C$HOq 1.2.1反射定律和折射定律
h\p!J-V 1.2.2菲涅耳公式
DS;\24>H 1.2.3反射率和透射率
soLW'8 1.2.4反射和折射的相位特性
Ab]tLz|Z 1.2.5反射和折射的偏振特性
a4.w2GR 1.2.6全反射
gxhdxSm=2 1.3光波在金属表面上的反射和折射
{
"M2V+ep 例题
qw$9i.Z 习题
*;)O'| fgs@oaoZ 第 2章光的干涉
EjFn\|VK 2.1双光束干涉
2WDe34 2.1.1产生干涉的基本条件
[-VK!9pQ 2.1.2双光束干涉
w\MWr+4 2.2平行平板的多光束干涉
g^Hf^%3xP 2.3 光学薄膜
B~^*@5#0| 2.3.1光学薄膜的反射特性
>|c?ZqW 2.3.2薄膜波导
%*szB$[3 2.4典型干涉仪
D+v?zQw 2.4.1迈克尔逊干涉仪
er5!ne 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
qFK.ULgP` 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
OX 'V 2.5光的相干性
1a/C(4_k 2.5.1光的相干性
eM{u>n+`F0 2.5.2干涉的定域性
v$0|\)E) 2.5.3 相干性的定量描述
=^GPQ_" 2.5.4激光的相干性
AmHj\NX$ 例题
]E-3/r$_cO 习题
Q
8Hl7__^ aoZ |@x 第3章光的衍射
:{N*Z }] 3.1衍射的基本理论
&ocuZ-5` 3.1.1 光的衍射现象
}A+ncabm 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
%VFoK-a 3.1.3基尔霍夫衍射公式
YHO}z}f[! 3.2夫朗和费衍射
?$K-f:?c 3.2.1夫朗和费衍射装置
*1Bq>h: 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
%'ah,2a% 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
o5p{ O>D[z 3.2.4巴俾涅原理应用
~h_
_Y> 3.3菲涅耳衍射
J}&U[ds p 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
0uIY6e0E 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
)2RRa^=& 3.4光栅和波带片
W03mdRW 3.4.1衍射光栅
,|d9lK`" P 3.4.2波导光栅
sWo}Xq# 3.4.3 全息光栅
Mib.,J~ 3.4.4波带片
^7wqb'xg 3.5傅里叶光学基础
>vp4R` 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
?5J#
yn 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
5"@>>"3U 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
e,epKtL 3.6二元光学概论
Et!J*{s 3.6.1二元光学-
jQ;/=9 3.6.2二元光学元件
cN0
*< 3.6.3元光学元件的制作
:Bmn<2[Y; 3.7 近场光学简介
ttUK~%wSx 例题
\894Jqh 习题
{iX# lwq:0Rj@Q 第4章光在各向异性介质中的
ns%gb!FBJX 传播特性
&RYdSXM 4.1晶体的光学各向异性
_]OY[&R 4.1.1 张量的基础知识
}ofb]_C, 4.1_2晶体的介电张量
)][U6 e 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
q@~g.AMCB 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
4WvW11q8U 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
T8a' 6otc 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
?).;cG:< 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
w[
v{) 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
S[exnZ*Y 4.4晶体光学元件
v']_) 4.4.1偏振器
,)Q-o2(C 4.4.2波片和补偿器
S~);
4.5晶体的偏光干涉
GMJ4v S 4.5.1平行光的偏光干涉
%jzTQ+.%]^ 4.5.2会聚光的偏光干涉
HP.=6bJWi 例题
>t3_]n1e 习题
KE3`5Y! gSwV:hm 第5章晶体的感应双折射
)]j3-# 5.1 电光效应
n"htx|v 5.1.1电光效应的描述
IqYJ 5.1.2晶体的线性电光效应
4W"A*A 5.1.3晶体的二次电光效应
).^d3Kp 5.1.4晶体电光效应的应用举例
aO(PVS|P 5.2声光效应
E xhih^[_ 5.2.1弹光效应和弹光系数
&^"Ru?MK 5.2.2声光衍射
Zu,:}+niU 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
rP4T;Clout 5.3.1 晶体的旋光效应
OP1`!P y 5.3.2法拉第效应
j**[[ 例题
p
qz~9y~ 习题。
Zu.hcDw1 -5b|nQuY 第6章光的吸收、色散和散射
ri{*\LV*@ 6.1光与介质相互作用的经典理论
W_2;j)i 6.2光的吸收'
9VxM1-8Gs 6.2.1匕吸收定律
h.X4x2(. 6.2.2吸收光谱
:EV.nD7 6.3光的色散
9,'m,2%W 6.3.1色散率
pq{`WgA^ 6.3.2 正常色散与反常色散
t,7%|
{ 6.4光的散射
5`.CzQVb 6.4.1光的散射现象
~o!-[ 6.4.2瑞利散射
Q-w# !<L. 6.4.3米氏散射
5)RZJrN] 6.4.4分子散射
`MVqd16Y 6.4.5喇曼散射
s$Y>nH~T 例题
RE;A0E_3 习题
9~Dg<wQ PyQ.B*JJ 第7章几何光学基础
,/w*sE 7.1几何光学的基本定律
o^@"eG$, 7.1.1波面、
光线和光束
T'5{p 7.1.2基本定律
*&I>3;~%^} 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
i=EOk}R 7.1.4单个界面成完善像
Cq2Wpu-u 7.2单个折射球面的光路计算
J{ju3jo 7.2.1符号法则
",b:rgpRp 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
bgorW"' 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
0)WAQt\/ 7.3单个折射球面的近轴区成像
X`D2w: 7.3.1物像公式
Q~U\f$N 7.3.2焦距及光焦度
oN1D&* 7.3.3高斯公式和牛顿公式
+yP!7] 7.3.4放大率
BD
C DQ 7.3.5 拉亥不变量
f)*"X[)o 7.4.球面反射镜成像
t neTOj 7.4.1焦点和
焦距 jo:Z 7.4.2物像公式
efQ8jO 7.4.3放大率
|qw0:c=7! 7.5共轴球面
光学系统 z;qDl%AF 7.5.1转面公式
[KK
|_ 7.5.2拉亥公式
z+"$G 7.5.3放大率公式
4EqThvI{ 7.6薄
透镜成像
}emUpju<C 7.6.1透镜的分类
H3rA
?F#+* 7.6.2 薄透镜成像
;R*-cm 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
7S{qo&j' 7.7平面的折射成像
&42]#B"* 7.7.1平面折射光路计算公式
lMY\8eobcB 7.7.2折射平面近轴区成像_
!UT'4Fs 7.7.3折射平行平板的光路计算
8o5[tl
?w 7.7.4折射平行平板的成像
FHOw ]"# 7.8平面镜和棱镜系统
t$!zgUJ 7.8_1平面镜成像
]pR?/3 7.8.2双平面镜系统成像
)7
p"
- 7.8.3反射棱镜
Ce}`z
L 7.8.4反射棱镜的成像
R0-0 7.8.5折射棱镜
WN'AQ~qA 例题
40kAGs>_ 习题
z0 9Gp}^; v+nXKNL 第8章理想光学系统
k+h}HCzE 8.1理想光学系统的基点和基面
:'p)xw4K| 8.1.1理想光学系统的基本特性
M/<ypJ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
/I 7V\ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
uuY^Q;^I* 8.2理想光学系统的物像关系
kd'b_D[$H 8.2.1图解法求像
9\_s&p=:. 8.2.2理想光学系统成像公式
J8:s=#5 8.2.3放大率
s>>&3jfM 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Ypyi(_G(?> 8.2.5光学系统基点的测量
GY$Rkg6d 8.3理想光学系统的组合
V"#0\|]m 8.3.1双光组组合
w0BphK[ 8.3.2正切法
0>|q[SC 8.3.3截距法
qd0G sr}j 8.3.4无焦系统
F1yn@a "=J 8.4厚透镜及其基点与基面
qf0pi&q 8.4.1 厚透镜基点一般公式
#`SAc`:n 8.4.2厚透镜基点
^)dsi 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
.Pm5nS 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
R{@saa5I(> 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
7:UeE~uB: 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
y<Koc>8 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
[PIMG2"G 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
jW:7PS 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
*u$aItx 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
bbC@ 传播介质中的变化规律
2y!n c% 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
rp@:i _] 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
ud/!@WG 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
Lvf<g}?4 例题
TQn!MUj/^ 习题
HkD.W6A3 e4YfJd 第9章光学系统像差基础和光路计算
mV^w|x 9.1光学系统中的光阑
7\UHADr 9.1.1光阑及其分类
Km5_P## 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
Exwd,2> 9.1.3视场光阑和入/出窗
/4r2B.91O 9.2光学系统光阑对成像的影响
(>}1t!1 9.2.1渐晕
)la3GT*1mS 9.2.2 景深和焦深
j3sz"( 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
\m7\}Nbz0/ 9.3像差基本概念
H1-DK+Q: 9.3.1像差的描述和分类
#*A&jo'E 9.3.2球差
WM+8<|)n 9.3.3 彗差
,l&?%H9q 9.3.4像散
!td!">r46e 9.3.5场曲
0ca0-vY 9.3.6畸变
I$"Z\c8; 9.3.7位置色差(轴向色差)
H>+/k-n- 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
C@qWour 9.4光学系统中一般光路计算
6m&GN4Ca 9.4.1光学系统计算光路的分类
Vg$d|m${ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
E3wpC#[Q1 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
NCk-[I?R 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
7@{%S~TN 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
[+WsVwyf? 9.5.1ZEMAX 基本概况
RC7F/|w.z 9.5.2ZEMAX设计环境
5]i#l3") 9.5.3光学系统结构的设定
%E%=Za 9.5.4光学系统成像的分析
0L>3i8' 9.5.5光学系统结构的优化
EeYL~ORdi 例题
WoXAOj%iW 习题
g+o$&'\ 8$-MUF, 第10章光学仪器的基本原理
*A9v8$ 10.1光辐射基本概念和规律
HK[%'OQ 10.1.1光辐射基本物理量
^$oa`B^2JM 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
S\Z*7j3;M 10.1.3光亮度的传递规律
8fQ~UcT$ 10.2眼睛
C6gSj1 10.2.1 眼睛的结构
jZIT[HM 10.2.2眼睛的调节和适应
E]q>ggeNH 10.2.3眼睛的缺陷与校正
#s~ITG#H 10.2.4眼睛的分辨率
KLe6V+ki* 10.3放大镜
z_(l]Ern} 10.3.1 视角放大率
C 9%bD 10.3.2放大镜的视角放大率
TD\TVK3P 10.3.3放大镜的光束限制
i<S\x 10.4显微镜
pKLcg"{[F 10.4.1显微镜的结构及其成像
ta&z lZt 10.4.2显微镜的分辨率
UW":&`i 10.4.3视角放大率'
(B` NnL$ 10.4.4显微镜的聚光本领
NL.3qx 10.4.5显微镜的光束限制
_U}|Le@ e 10.5 望远镜
:/6:&7s 10.5.1望远镜的结构
=F[M>o 10.5.2望远镜的分辨率
og$dv
23 10.5.3放大本领
uhq6dhhR 10.5.4聚光本领
0084`&Ki 10.6 物镜和目镜
f.ua,,P. 10.6.1显微镜的物镜
h6~xz0,u 10.6.2望远镜的物镜
~%\vX 10.6.3目镜
bHTf{= 10.7望远系统外形尺寸设计举例
,JH*l:7 例题
WA}'[h 习题
~H''RzN 习题参考答案
^Ip\`2^u ?o V.SG' 主要参考文献
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