《
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。
Gym#b{#": 《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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L6xB`E9
-)>(8 f O$U}d-Xnx 绪论
"u5KbJW 第1章光在各向同性介质中的传播特性
5Kee2s?* 1.1光波的特性
A$ J9U3+O 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
;t~*F#p(! 1.1.2几种特殊形式的光波
R`
44'y| 1.1.3光波场的时域频率谱
0}D-KvjyP 1.1.4相速度和群速度
Wt"ww~h`( 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Nuo^+z
E 1.2光波在介质界面上的反射和折射
$)f"K 1.2.1反射定律和折射定律
6N?#b66 1.2.2菲涅耳公式
yIWc\wv 1.2.3反射率和透射率
C$t.C
rxx 1.2.4反射和折射的相位特性
M6&~LI.We= 1.2.5反射和折射的偏振特性
re/xs~ 1.2.6全反射
.Nk}Z9L]k 1.3光波在金属表面上的反射和折射
},v&rkwR 例题
G"{4'LlA 习题
@]E]W#xAn D/cg7 第 2章光的干涉
dK`(BA{`3 2.1双光束干涉
i`R(7Z 2.1.1产生干涉的基本条件
N6WPTUQ1mF 2.1.2双光束干涉
CuIqh BW! 2.2平行平板的多光束干涉
'OG{*TDPu 2.3 光学薄膜
1z3]PA!R 2.3.1光学薄膜的反射特性
hRa\1Jt>a 2.3.2薄膜波导
=pyVn_dg 2.4典型干涉仪
k?<i*;7 2.4.1迈克尔逊干涉仪
#s*k|
j} 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
p%tE v 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
,}u,)7 2.5光的相干性
40R"^* 2.5.1光的相干性
J0Jr
BXCh 2.5.2干涉的定域性
b$dBV}0 L 2.5.3 相干性的定量描述
xUQdVrFU 2.5.4激光的相干性
/9P^{OZ;y 例题
::v;)VdX+* 习题
b/z'`?[ re]%f"v:5 第3章光的衍射
1k$2LQ 3.1衍射的基本理论
lK "'nLL 3.1.1 光的衍射现象
W8< @sq~I 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
u
IAZo; 3.1.3基尔霍夫衍射公式
=[ s8q2V 3.2夫朗和费衍射
*3!(*F@M, 3.2.1夫朗和费衍射装置
N`f!D>b:dn 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
KuIkul9^% 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
E=}6X9X 3.2.4巴俾涅原理应用
$|rCrak; 3.3菲涅耳衍射
=n)JJS94 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
L^6"'# 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
NS
h%t+XU] 3.4光栅和波带片
P`7ojXy 3.4.1衍射光栅
uFz/PDOZ@ 3.4.2波导光栅
B^H4Q
4- 3.4.3 全息光栅
:sU!PF[< 3.4.4波带片
cLn; ,u4 3.5傅里叶光学基础
;&RUE 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
[|y`y% 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
o1
jk= 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
b*cW<vX}~ 3.6二元光学概论
)gr}<}X)B 3.6.1二元光学-
KrJ 5"1= 3.6.2二元光学元件
|Uc<;> l 3.6.3元光学元件的制作
sq6>DuBZz 3.7 近场光学简介
t-'I`I 例题
]^Sd9ba 习题
rH[5~U (irk$d % 第4章光在各向异性介质中的
$Vo/CZW7 传播特性
#E*@/ p/ 4.1晶体的光学各向异性
i:C.8hmAE 4.1.1 张量的基础知识
-PcS( 4.1_2晶体的介电张量
>Kz_My9 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
d,zp`S 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
.UNF~}^H 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
_2NN1/F5 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
AEB/8%l};v 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
ue,#,3{m 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
F~tm`n8Z 4.4晶体光学元件
f+*J
ue 4.4.1偏振器
`)0Rv|? 4.4.2波片和补偿器
!y.ei1diw 4.5晶体的偏光干涉
_Ngx$ 4.5.1平行光的偏光干涉
3"^a
rK^N 4.5.2会聚光的偏光干涉
!x`;>0 例题
h=uiC&B 习题
l R:Ok8e qlz( W 第5章晶体的感应双折射
AQE
eIFH 5.1 电光效应
JQ~y- lt 5.1.1电光效应的描述
Ll008.# 5.1.2晶体的线性电光效应
j9{O0[v 5.1.3晶体的二次电光效应
RpBiE8F4 5.1.4晶体电光效应的应用举例
aQz|!8Is 5.2声光效应
bRx2
c
5.2.1弹光效应和弹光系数
\pjRv 5.2.2声光衍射
Nr>c'TH 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
r^?)F?n! 5.3.1 晶体的旋光效应
|
\ s2 5.3.2法拉第效应
clh3 例题
>t1_5 习题。
FZ[@])B ^+(A&PyP? 第6章光的吸收、色散和散射
xI=}z 6.1光与介质相互作用的经典理论
s`$NW^'] 6.2光的吸收'
o0zc}mm 6.2.1匕吸收定律
XkM s 6.2.2吸收光谱
_myg._[ 6.3光的色散
KzEuPJ? 6.3.1色散率
<'PR;g^# 6.3.2 正常色散与反常色散
ovhC42i 6.4光的散射
zvek2\*rO 6.4.1光的散射现象
d$2@, 6.4.2瑞利散射
/#S4espE 6.4.3米氏散射
nz,Mqol 6.4.4分子散射
ig2{lEkF 6.4.5喇曼散射
w.4u=e >Z4 例题
$nUd\B$.= 习题
8m#}S\m ,pQ'w7 第7章几何光学基础
?noETH z) 7.1几何光学的基本定律
\iFMU# 7.1.1波面、
光线和光束
{]t\`fjrg 7.1.2基本定律
({;P#qCX 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
{:};(oz)f 7.1.4单个界面成完善像
mF6@Y[/B 7.2单个折射球面的光路计算
SREDM 7.2.1符号法则
9;E%U2T7 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
9f\aoVX 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
|<|28~# 7.3单个折射球面的近轴区成像
oso1uAOfp 7.3.1物像公式
e67c:Z 7.3.2焦距及光焦度
]FY?_DGOA 7.3.3高斯公式和牛顿公式
oj,HJH+ 7.3.4放大率
HGP%a1RF# 7.3.5 拉亥不变量
)@8'k]Glw. 7.4.球面反射镜成像
9IS1.3 7.4.1焦点和
焦距 Wo:zU 7.4.2物像公式
T..N*6<X 7.4.3放大率
hj^G}4 7.5共轴球面
光学系统 IqvqvHxLX 7.5.1转面公式
C ?GvTc 7.5.2拉亥公式
B)j`}7O06 7.5.3放大率公式
tJ?qcT? 7.6薄
透镜成像
8{}Pj 7.6.1透镜的分类
fWtb mUq 7.6.2 薄透镜成像
?/`C~e<J 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
p`E|SNt/W 7.7平面的折射成像
J[j/aDdP 7.7.1平面折射光路计算公式
~6@c]: 7.7.2折射平面近轴区成像_
(uuEjM$3% 7.7.3折射平行平板的光路计算
EuKrYY] g 7.7.4折射平行平板的成像
#hy5c,}> 7.8平面镜和棱镜系统
TnvHO_P, 7.8_1平面镜成像
mJ6t.%'d 7.8.2双平面镜系统成像
F"B<R~ 7.8.3反射棱镜
'NQMZfz 7.8.4反射棱镜的成像
@!L@UP0 7.8.5折射棱镜
|:7EJkKZ 例题
])Q9=?Sd} 习题
?YkO+?}+ _g^K$+F'} 第8章理想光学系统
{a+Fx}W 8.1理想光学系统的基点和基面
2R_opbw 8.1.1理想光学系统的基本特性
K]H"qG.K 8.1.2理想光学系统的基点和基面
O" X!S_R 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
G:h;C].
8.2理想光学系统的物像关系
\jF" nl 8.2.1图解法求像
KV^:sxU 8.2.2理想光学系统成像公式
7})!>p ) 8.2.3放大率
IEIxjek 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
+,vJ7 8.2.5光学系统基点的测量
jt'Y(u]2 8.3理想光学系统的组合
V:,3OLL* 8.3.1双光组组合
$+!}Vtb 8.3.2正切法
WQIM2_=M 8.3.3截距法
W[[YOK1T 8.3.4无焦系统
MQ9M%> 8.4厚透镜及其基点与基面
y]E)2:B[d 8.4.1 厚透镜基点一般公式
2#$}yP~ 8.4.2厚透镜基点
T 9<H%iF 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
JL]k:i^`A 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
uusY,Dt/9 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
HonAK 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
Ru9pb~K 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
+e\:C~2f28 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
:r
vO8.\ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
T_(e(5 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
Fu1|b2B-x 传播介质中的变化规律
Tg<>B 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
)'K!)?&d 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
iP#A-du 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
\K_!d]I { 例题
D:6x*+jah) 习题
JX2
| Y00i{/a 8 第9章光学系统像差基础和光路计算
|j5AU 9.1光学系统中的光阑
^;bGP.!p 9.1.1光阑及其分类
=AnZ>6 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
\fM!^ 9.1.3视场光阑和入/出窗
M$>WmG1~D 9.2光学系统光阑对成像的影响
5EV8zf 9.2.1渐晕
e$/Zb`k 9.2.2 景深和焦深
0()9vTY+ 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
W(PW9J9 9.3像差基本概念
1CS]~1Yp: 9.3.1像差的描述和分类
^Lg{2hjj 9.3.2球差
sxC{\iLY% 9.3.3 彗差
e u=f-HW] 9.3.4像散
6Ymo%OT 9.3.5场曲
ZZFI\o 9.3.6畸变
zOu$H[ 9.3.7位置色差(轴向色差)
M*T# 5 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
*2m&?,nJ 9.4光学系统中一般光路计算
!3X%5=#L4 9.4.1光学系统计算光路的分类
v;F+fOo 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
/J9T=N 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
9V4V}[% 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
a,0o{*(u$ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
7"CH\*% 9.5.1ZEMAX 基本概况
["#A -S 9.5.2ZEMAX设计环境
=VX<eV 9.5.3光学系统结构的设定
lA^Kh 9.5.4光学系统成像的分析
{'wU&! 9.5.5光学系统结构的优化
d8 BK/b 例题
`w+9j- 习题
_I70qz8 7i|hlk; 第10章光学仪器的基本原理
8Jy1=R*S 10.1光辐射基本概念和规律
3xCA\* 10.1.1光辐射基本物理量
^J5V!i$ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
[2j(\vC! 10.1.3光亮度的传递规律
WCfe!P?g 10.2眼睛
,w58n%)H 10.2.1 眼睛的结构
Mb/6> 10.2.2眼睛的调节和适应
fdH'z:Xao 10.2.3眼睛的缺陷与校正
5_tK3Q8? 10.2.4眼睛的分辨率
r;6YCI=z 10.3放大镜
X)R]a]1A 10.3.1 视角放大率
PS<tS_. 10.3.2放大镜的视角放大率
]#7Y@Yo 10.3.3放大镜的光束限制
:c/=fWM% 10.4显微镜
vM3|Ti>a' 10.4.1显微镜的结构及其成像
Ynh4oWUp 10.4.2显微镜的分辨率
wM&x8 < 10.4.3视角放大率'
N n-6/]d# 10.4.4显微镜的聚光本领
fN%5D z-e 10.4.5显微镜的光束限制
\ g[f4xAV 10.5 望远镜
xY}j8~k 10.5.1望远镜的结构
#pn AK 10.5.2望远镜的分辨率
0@/E%T1c" 10.5.3放大本领
H2_>Av{m 10.5.4聚光本领
7R`ZTfD 10.6 物镜和目镜
PQ#-.K 10.6.1显微镜的物镜
,HO/Q6;N 10.6.2望远镜的物镜
AQNx% 10.6.3目镜
SFPIr0 u 10.7望远系统外形尺寸设计举例
vFvu8*0 例题
kd4*Zab 习题
=/'*(\C2 习题参考答案
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