《
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。
85q!FpuH 《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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}$j
.e4upTGU j)wrF@W 绪论
]F"P3': 第1章光在各向同性介质中的传播特性
^A=2#j~H\ 1.1光波的特性
ve\@u@K^ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
^9]g5.z: 1.1.2几种特殊形式的光波
_$/Bt?h 1.1.3光波场的时域频率谱
3vkzN 1.1.4相速度和群速度
21my9Ui] 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
VR'zm\< D 1.2光波在介质界面上的反射和折射
['Qh#^p 1.2.1反射定律和折射定律
+Ht(_+To1 1.2.2菲涅耳公式
']d(m? 1.2.3反射率和透射率
Jpy~5kS 1.2.4反射和折射的相位特性
HIUP
=/x 1.2.5反射和折射的偏振特性
EN__C$ 1.2.6全反射
#%pY,AK:= 1.3光波在金属表面上的反射和折射
XtE O ) 例题
TEbIU8{Y 习题
`<#O8,7` |WNI[49 第 2章光的干涉
P`S'F_IN 2.1双光束干涉
L3\(<[ 2.1.1产生干涉的基本条件
@V&HE:P 2.1.2双光束干涉
Od~e*gA8 2.2平行平板的多光束干涉
}rnu:7 2.3 光学薄膜
iVo-z# 2.3.1光学薄膜的反射特性
nm)/BK 2.3.2薄膜波导
$oJjgA xcZ 2.4典型干涉仪
q^uCZnkb= 2.4.1迈克尔逊干涉仪
O|+$9#, 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
7#N
?{3i 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
>;#rK@*& 2.5光的相干性
k8i0`VY5Y 2.5.1光的相干性
[;l;kom 2.5.2干涉的定域性
rCb$^(w{7 2.5.3 相干性的定量描述
"Bz#5kqnl 2.5.4激光的相干性
6B Hdc 例题
>jnx2$ 习题
VCT1GsnE OB++5Wd 第3章光的衍射
}2^qM^,0 3.1衍射的基本理论
ZXf&pqmG 3.1.1 光的衍射现象
C' WX$!$d 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
zn0%%x+!g 3.1.3基尔霍夫衍射公式
jk Aru_C 3.2夫朗和费衍射
I,aaSBwt&2 3.2.1夫朗和费衍射装置
s2F[v:|Wq 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
roBbo 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
?kRx;S+ 3.2.4巴俾涅原理应用
,s6lB0 3.3菲涅耳衍射
#TV #* 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
LMN`<R(q] 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
3Vk\iJ 3.4光栅和波带片
4QYStDFe 3.4.1衍射光栅
N/1xc1$SB 3.4.2波导光栅
/(9.Fqe( 3.4.3 全息光栅
C0khG9,BL 3.4.4波带片
{DE4PE` 3.5傅里叶光学基础
-
/cf3 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
r1z+yx 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Z`Jt6QgW 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
9|NF)~Q}' 3.6二元光学概论
')iyD5/4 3.6.1二元光学-
%|ioNXMu 3.6.2二元光学元件
dnM. 3.6.3元光学元件的制作
l*Fp}d. 3.7 近场光学简介
7#*`7 K'P! 例题
O7od2fV(i7 习题
;y)3/46S : H]MMe 第4章光在各向异性介质中的
F ^lau f 传播特性
x]608I
T 4.1晶体的光学各向异性
.4Mc4' 4.1.1 张量的基础知识
<p?oFD_e4 4.1_2晶体的介电张量
A'D2uV 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
#WE
lL2& 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
'b6qEU# 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
K.}jyhKIKi 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
Moi>Dp 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
};'~@%U]/ 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
;Y`8Ee4vH 4.4晶体光学元件
9niffq)h 4.4.1偏振器
ty@D3l 4.4.2波片和补偿器
IK8"3+( 4.5晶体的偏光干涉
j9}.U \ 4.5.1平行光的偏光干涉
]6MXG% 4.5.2会聚光的偏光干涉
n"vO?8Sx 例题
@HY P_hR 习题
p77=~s 1 l^` 第5章晶体的感应双折射
6I|9@~!y[ 5.1 电光效应
sdKm@p|/| 5.1.1电光效应的描述
0}e&ONDQ 5.1.2晶体的线性电光效应
$ dKo} 5.1.3晶体的二次电光效应
,o0[^-b< 5.1.4晶体电光效应的应用举例
"b"|ay 5.2声光效应
']H*f2y 5.2.1弹光效应和弹光系数
G*-7}7OAs 5.2.2声光衍射
fAR6 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
bkm:#K 5.3.1 晶体的旋光效应
|T*t3} 5.3.2法拉第效应
}kJ9<h, 例题
v5FfxDvw 习题。
\=(U tro "rrE_ 第6章光的吸收、色散和散射
^~3{n 6.1光与介质相互作用的经典理论
:Yi 4Ia 6.2光的吸收'
u~Y+YzCxV 6.2.1匕吸收定律
bV*q~@xh 6.2.2吸收光谱
!OOOc 6.3光的色散
K~qKr<) 6.3.1色散率
JP]-a!5Ru 6.3.2 正常色散与反常色散
#-PUm0| 6.4光的散射
-(E-yCu 6.4.1光的散射现象
FX~pjM 6.4.2瑞利散射
{!pYQ|# 6.4.3米氏散射
WVx^}_FD0 6.4.4分子散射
=[)2DJC 6.4.5喇曼散射
SPINV. 例题
xfqU
atC 习题
)<T2J0* Qqp= 第7章几何光学基础
OV-#8RXJ 7.1几何光学的基本定律
LEAU3doK; 7.1.1波面、
光线和光束
3\|PwA9fN8 7.1.2基本定律
rWp+kV[Ec> 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
zbDK$g6 7.1.4单个界面成完善像
|W SvAM3 7.2单个折射球面的光路计算
irn
}.e 7.2.1符号法则
y*lAmO 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
6h&i<-> 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
&Z+.FTo 7.3单个折射球面的近轴区成像
8]J lYe 7.3.1物像公式
hNF, sA 7.3.2焦距及光焦度
Jx8DVjy 7.3.3高斯公式和牛顿公式
Gx(%AB~9$ 7.3.4放大率
KwxJ{$|xH 7.3.5 拉亥不变量
wR9gx-bE
4 7.4.球面反射镜成像
.b<wNUzP 7.4.1焦点和
焦距 }G<A$*L1 7.4.2物像公式
%z["TVH 7.4.3放大率
:Lq=)'d;6 7.5共轴球面
光学系统 ::Pf\Lb> 7.5.1转面公式
Bs<LJzS{V 7.5.2拉亥公式
8qs8QK 7.5.3放大率公式
=jvN8R*[ 7.6薄
透镜成像
uJJP<mDgA 7.6.1透镜的分类
*35o$P46 7.6.2 薄透镜成像
4Gsq)i17j 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
(FOJHjtkM 7.7平面的折射成像
?M04 cvm 7.7.1平面折射光路计算公式
p5bM/{DP;K 7.7.2折射平面近轴区成像_
>soSOJ[ 7.7.3折射平行平板的光路计算
!jN$U%/,%. 7.7.4折射平行平板的成像
9<*<-x{A17 7.8平面镜和棱镜系统
4$4n9`odE 7.8_1平面镜成像
Q0TKM> 7.8.2双平面镜系统成像
dkOERVRe 7.8.3反射棱镜
/gE9 W 7.8.4反射棱镜的成像
KI5099 _/ 7.8.5折射棱镜
cqb]LC 例题
pEiq;2{~Yn 习题
-V}ZbXJD ,jMV
#H[
第8章理想光学系统
&0J/V>k 8.1理想光学系统的基点和基面
P)hawH= 8.1.1理想光学系统的基本特性
E>qe hs,g 8.1.2理想光学系统的基点和基面
`wNJ*` 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
aGmbB7[BZ 8.2理想光学系统的物像关系
i-&"1D[& 8.2.1图解法求像
|r53>,oR<: 8.2.2理想光学系统成像公式
_2Fa.gi 8.2.3放大率
b/eo]Id ] 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
SrXuiiK 8.2.5光学系统基点的测量
-o sxKT: 8.3理想光学系统的组合
9;EY3[N 8.3.1双光组组合
Redxg. P 8.3.2正切法
Q9
RCN<! 8.3.3截距法
LP}YHW/ 8.3.4无焦系统
Rj,M|9Y)o 8.4厚透镜及其基点与基面
CV6W)B%Se 8.4.1 厚透镜基点一般公式
)jN fQ!?/ 8.4.2厚透镜基点
x:IY6 l 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
c# WIB 4 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
~8G cWy6 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
w7h=vy n? 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
w3peG^4D_ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
+@K8:}lOW 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
rDU"l{cg 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
IN94[yW{1 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
M.}QXta 传播介质中的变化规律
%b`B.A 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
j_~lc,+m 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
hdee]qLS 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
?C9>bKo*2H 例题
c9;oB|8| 习题
Q@#Gm9m Qmn'G4#@E 第9章光学系统像差基础和光路计算
z50f$!? 9.1光学系统中的光阑
K?aUIkVs 9.1.1光阑及其分类
t8FgQ)tk 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
@5(HRd 9.1.3视场光阑和入/出窗
bLyG3~P;0 9.2光学系统光阑对成像的影响
auQfWO[ u 9.2.1渐晕
J*O$)K%Hx 9.2.2 景深和焦深
,<?M/'4}G 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
j<*`?V^ 9.3像差基本概念
>@U
lhJtW 9.3.1像差的描述和分类
yj{:%Km:` 9.3.2球差
5Ai$1'*p 9.3.3 彗差
<0I=XsE1iX 9.3.4像散
j\8'P9~% 9.3.5场曲
tc<t%]c 9.3.6畸变
uu582%tiG 9.3.7位置色差(轴向色差)
prg8Iq'w 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
a'ODm6# 9.4光学系统中一般光路计算
ihdtq 9.4.1光学系统计算光路的分类
k|T0Bly3P 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
|1(9_=i' 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
Gk5SG_o 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
bwAL: 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Bh,LJawE 9.5.1ZEMAX 基本概况
wY j~ (P" 9.5.2ZEMAX设计环境
3
,?==? 9.5.3光学系统结构的设定
CVFsp>+ 9.5.4光学系统成像的分析
g8_IZ(%: 9.5.5光学系统结构的优化
JP<Z3
A2q 例题
>zDnJb&"& 习题
vXM``|
wc'K=;c 第10章光学仪器的基本原理
d\ Z#XzI8 10.1光辐射基本概念和规律
oxPb; % 10.1.1光辐射基本物理量
dO[w3\~ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
"ci<W_lx 10.1.3光亮度的传递规律
?RD)a`y51 10.2眼睛
~ Qt$) 10.2.1 眼睛的结构
RFkJ^=} 10.2.2眼睛的调节和适应
ai,Mez 10.2.3眼睛的缺陷与校正
=JnUTc_u 10.2.4眼睛的分辨率
XDJQO /qN 10.3放大镜
cNG6 A4 10.3.1 视角放大率
PF(P"f.?D 10.3.2放大镜的视角放大率
%R{clbbbn 10.3.3放大镜的光束限制
t%AW0#TZ 10.4显微镜
/vB%gqJvX 10.4.1显微镜的结构及其成像
Do|`wpR 10.4.2显微镜的分辨率
? I}T[j 10.4.3视角放大率'
:q4Mnr 10.4.4显微镜的聚光本领
^ffh 10.4.5显微镜的光束限制
LHWh-h(s 10.5 望远镜
| JL47FR 10.5.1望远镜的结构
wWflZ"% 10.5.2望远镜的分辨率
Q=9S?p
M 10.5.3放大本领
5aTyM_x 10.5.4聚光本领
7c6-S@L 10.6 物镜和目镜
yXw xq(32 10.6.1显微镜的物镜
.n`MPx' 10.6.2望远镜的物镜
-K/' }I 10.6.3目镜
m-a_<xo 10.7望远系统外形尺寸设计举例
<_H0Q_/( 例题
!+H=e>Y6 习题
[zR
raG\ 习题参考答案
[M2,bc8SJV 1p&?MxLN-a 主要参考文献
qhpq\[U6in ……
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