《
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。
.Z'CqBr[: 《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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Ic;9
:NA cad k[A=:H1" 绪论
K34ca-~ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
qqS-0U2 1.1光波的特性
]$y"|xqR 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
(<itE3P 1.1.2几种特殊形式的光波
7s<v06Wo 1.1.3光波场的时域频率谱
o
PR^Z
pt 1.1.4相速度和群速度
>(`|oD`,Y 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Y]&HU) u 1.2光波在介质界面上的反射和折射
Q(oWaG 1.2.1反射定律和折射定律
rTDx|pvYx 1.2.2菲涅耳公式
-58r*[=8 1.2.3反射率和透射率
u;h9Ra1 1.2.4反射和折射的相位特性
@>(l}5U5 1.2.5反射和折射的偏振特性
*ZKfyn$+~ 1.2.6全反射
, $78\B^ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
"aB]?4 例题
=WJ*$j( 习题
h9>~?1$lz YPf&y"E&H 第 2章光的干涉
,UH`l./3DX 2.1双光束干涉
42U3> 2.1.1产生干涉的基本条件
xyBe*,u 2.1.2双光束干涉
p9oru0q 2.2平行平板的多光束干涉
Rj^bZ%t 2.3 光学薄膜
{LR?#. 2.3.1光学薄膜的反射特性
XHlPjw 2.3.2薄膜波导
9i,QCA 2.4典型干涉仪
]1abz: 2.4.1迈克尔逊干涉仪
r,[vXxMy(; 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
6LNm>O 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
7 82NiVed 2.5光的相干性
9.#\GI ; 2.5.1光的相干性
Lo7R^> 2.5.2干涉的定域性
`"A\8)6- 2.5.3 相干性的定量描述
'#u|RsZ 2.5.4激光的相干性
~Jmn?9 3 例题
<3Co/ .VQd 习题
vRRi"bo 6>Lr 第3章光的衍射
xJ^Gtq Um 3.1衍射的基本理论
&P[eA u 3.1.1 光的衍射现象
G)5%f\& 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
Ax=Rb
B" 3.1.3基尔霍夫衍射公式
?Xh=rx_ 3.2夫朗和费衍射
gPQ2i])"Q 3.2.1夫朗和费衍射装置
\W??`?Idh 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
niqi DT/ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
o LuGW5wzj 3.2.4巴俾涅原理应用
s-o0N{b?#' 3.3菲涅耳衍射
?G0=\U<
o, 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
n8iejdA' 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
'JKFEUzM 3.4光栅和波带片
`Qaw]&O 3.4.1衍射光栅
224I%x., 3.4.2波导光栅
2+sNt6B2 3.4.3 全息光栅
vxk1RL*Xu 3.4.4波带片
uJF,:}qA 3.5傅里叶光学基础
^|>vK,q$I 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
K}&|lCsb 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
ASR"<] 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
sW3-JA] 3.6二元光学概论
MFiX8zwhx+ 3.6.1二元光学-
Vyu 0OiGcR 3.6.2二元光学元件
$@}6P,mg 3.6.3元光学元件的制作
`[VoW2CLH+ 3.7 近场光学简介
g[q1P:I@W 例题
\iSaxwU_ 习题
<,HdX,5
^qS[2Dy 第4章光在各向异性介质中的
psgXJe$ 传播特性
#N[nvIi} 4.1晶体的光学各向异性
PG&@.KY 4.1.1 张量的基础知识
3oE *86 4.1_2晶体的介电张量
M-T&K%/lW 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
x AkM_< 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
K$R1x1lc2 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
~y$B#.l 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
.v/s9'lB 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
~Pv4X2MO 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
`GqS.O}C 4.4晶体光学元件
P7 H-Dw 4.4.1偏振器
)0yY|E\ 4.4.2波片和补偿器
]Tx8ImD#)A 4.5晶体的偏光干涉
HZkC3$ 4.5.1平行光的偏光干涉
f|1y?w?I 4.5.2会聚光的偏光干涉
)l\BZndf 例题
>e>Q'g{ 习题
Hh$x8ADf 6f\0YU<C& 第5章晶体的感应双折射
Yvs9)g 5.1 电光效应
x6.an_W6 5.1.1电光效应的描述
Jc-0.^]E} 5.1.2晶体的线性电光效应
vp[~%~1( 5.1.3晶体的二次电光效应
df&d+jY 5.1.4晶体电光效应的应用举例
IgG@v9' 5.2声光效应
)o
SFHf 5.2.1弹光效应和弹光系数
[JO'ta 5.2.2声光衍射
.px*.e s 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
m!$"-nh9 5.3.1 晶体的旋光效应
])7t!< 5.3.2法拉第效应
OzA"i y 例题
,fT5I6l 习题。
H9xxId?3u `Ft.Rwj2:m 第6章光的吸收、色散和散射
cPPE8}PVH 6.1光与介质相互作用的经典理论
q/ 6d^& 6.2光的吸收'
05TZ 6.2.1匕吸收定律
u f.Zg;Vc 6.2.2吸收光谱
ALiA+k N 6.3光的色散
6HCP1`gg 6.3.1色散率
zX"@QB3E 6.3.2 正常色散与反常色散
_`+
!,kG[ 6.4光的散射
f]h99T 6.4.1光的散射现象
TMhUo#`I|
6.4.2瑞利散射
kgEGL]G> 6.4.3米氏散射
Y(m/E.h.~ 6.4.4分子散射
;E,%\< 6.4.5喇曼散射
DCACj-f 例题
ME>OTs 习题
#]_S{sO P2_ JS]> 第7章几何光学基础
V/.Y]dN5 7.1几何光学的基本定律
{[m %1O1 7.1.1波面、
光线和光束
%+:%%r=Q 7.1.2基本定律
WID4 {>G2 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
0mF3Vs`-Q 7.1.4单个界面成完善像
jI_TN5 7.2单个折射球面的光路计算
6w0/;8(_m 7.2.1符号法则
|p4F^!9 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
zbOEF 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
isLIfE> 7.3单个折射球面的近轴区成像
1,p7Sl^h 7.3.1物像公式
R Q X 7.3.2焦距及光焦度
^*C8BzcH 7.3.3高斯公式和牛顿公式
y"<nx3 7.3.4放大率
m;>HUTj 7.3.5 拉亥不变量
K=;z&E=<c 7.4.球面反射镜成像
ssoIC 7.4.1焦点和
焦距 %4Y/-xF}9, 7.4.2物像公式
q=M!YWz 7.4.3放大率
9*h?g+\ 7.5共轴球面
光学系统 z:u e]7(. 7.5.1转面公式
G +o)s 7.5.2拉亥公式
6wYd)MDLL 7.5.3放大率公式
npkE[JE: 7.6薄
透镜成像
f\nF2rlu 7.6.1透镜的分类
4yV}4f$q 7.6.2 薄透镜成像
1mz;4xb 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
9fp1*d 7.7平面的折射成像
V*@pmOhz 7.7.1平面折射光路计算公式
h\Ck""& 7.7.2折射平面近轴区成像_
B<SuNbR 7.7.3折射平行平板的光路计算
c:.k2u 7.7.4折射平行平板的成像
G1K5J`"* 7.8平面镜和棱镜系统
iq)4/3"6 7.8_1平面镜成像
h.gj4/g 7.8.2双平面镜系统成像
Wf^6: 7.8.3反射棱镜
FX`SaY>D 7.8.4反射棱镜的成像
(]n^_G#-$ 7.8.5折射棱镜
GS_'&Yj 例题
&> tmzlww 习题
cs `T7?> '#mv- /<t* 第8章理想光学系统
R*3x{DNL 8.1理想光学系统的基点和基面
d[;S n:B 8.1.1理想光学系统的基本特性
h[b;_>7 8.1.2理想光学系统的基点和基面
^a#Vp 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
y, @I6 8.2理想光学系统的物像关系
M<hX!B 8.2.1图解法求像
8<#X]I_eP+ 8.2.2理想光学系统成像公式
WI/&r5rq 8.2.3放大率
ln-+=jk 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
N2[EdOJT_ 8.2.5光学系统基点的测量
n@<+D`[.V 8.3理想光学系统的组合
~1jSz-s 8.3.1双光组组合
.Xnw@\k' 8.3.2正切法
DUUQz:?{J 8.3.3截距法
Lgw!S~0 8.3.4无焦系统
H,bYzWsrPo 8.4厚透镜及其基点与基面
pbM~T(Y8 8.4.1 厚透镜基点一般公式
&sleV5V 8.4.2厚透镜基点
I]t ",s/j 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
$Zf hQ5bat 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
99j^<) 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
6}zargu(; 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
V+j58Wuf 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
#/a>dK 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
:Lu=t3#
8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
f-6-!
8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
ltRvNXx+] 传播介质中的变化规律
Qxr&zT7f 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
^EY^.?Mg 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
T<1*R>el 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
<3i2(k 例题
:!H]gC
4 习题
h8OmO5/H Gxx:<`[ON 第9章光学系统像差基础和光路计算
YTP6m9hA+ 9.1光学系统中的光阑
s|L}wtc 9.1.1光阑及其分类
Rg@W0Bc) 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
Nr 5h%<`I 9.1.3视场光阑和入/出窗
Sxo9y0K8- 9.2光学系统光阑对成像的影响
7~(|q2ib 9.2.1渐晕
Al&)8x{p 9.2.2 景深和焦深
`(NMHXgG+ 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
SKO*x^"eU 9.3像差基本概念
F}
d>pK9fn 9.3.1像差的描述和分类
aF2vw{wT} 9.3.2球差
7` AQn], 9.3.3 彗差
CJ0{>? 9.3.4像散
w;f$oT 9.3.5场曲
8Ac5K! 9.3.6畸变
Qxb5Y)/jn 9.3.7位置色差(轴向色差)
)rX["= 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
=To}yJ# 9.4光学系统中一般光路计算
8~Avg6, 9.4.1光学系统计算光路的分类
:rr;9nMR[ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
(prqo1e@ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
p1^k4G 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
}s i{ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
^0"W/ 9.5.1ZEMAX 基本概况
rm}OVL 9.5.2ZEMAX设计环境
8JYF0r7 9.5.3光学系统结构的设定
cbsU!8 9.5.4光学系统成像的分析
CF"u8yE 9.5.5光学系统结构的优化
N0`v;4gF$] 例题
Tp7*T8 习题
9&(d2 Y [8~M8QX 第10章光学仪器的基本原理
Ej|rf Y 10.1光辐射基本概念和规律
f;";P 10.1.1光辐射基本物理量
A}K2"lQ#>, 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
=Yd{PZ*fR 10.1.3光亮度的传递规律
+-8S,Rg@ 10.2眼睛
GJ1ap^k 10.2.1 眼睛的结构
6[cC1a3r: 10.2.2眼睛的调节和适应
~CTe5PX c 10.2.3眼睛的缺陷与校正
|Dz$OZP 10.2.4眼睛的分辨率
h?UUd\RU) 10.3放大镜
fcDiYJC* 10.3.1 视角放大率
qHM,#W< 10.3.2放大镜的视角放大率
fC1PPgQ\ 10.3.3放大镜的光束限制
^Bkwbj 10.4显微镜
6Ja} N 10.4.1显微镜的结构及其成像
7r,s+u. 10.4.2显微镜的分辨率
h%2;B;p] 10.4.3视角放大率'
(7v]bqfw 10.4.4显微镜的聚光本领
8v eG^o 10.4.5显微镜的光束限制
Y`secUg 10.5 望远镜
Z %?:
CA 10.5.1望远镜的结构
mPhrMcL
10.5.2望远镜的分辨率
a!OS2Tz: 10.5.3放大本领
`TugtzRU 10.5.4聚光本领
{\HEUIa]w 10.6 物镜和目镜
2>bTcud> 10.6.1显微镜的物镜
fgzkc"ReK 10.6.2望远镜的物镜
Nd5G-eYI 10.6.3目镜
):LgZ4h 10.7望远系统外形尺寸设计举例
W Z!?O0.A 例题
@jXdQY%{ 习题
HLD8W8 习题参考答案
EL--?<g |Z), OW 主要参考文献
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