《
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。
MCd F!{ 《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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Un 绪论
/=ACdJ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
<4$YO-:E 1.1光波的特性
Zly-\z_ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
&q L<C 1.1.2几种特殊形式的光波
19w_tSg 1.1.3光波场的时域频率谱
xv&S[=Dt 1.1.4相速度和群速度
O(Td:Zdp 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
wO!%
q[ 1.2光波在介质界面上的反射和折射
\gP. \ 1.2.1反射定律和折射定律
/Mx.:.A&$ 1.2.2菲涅耳公式
F7V6-V{_ 1.2.3反射率和透射率
uDI}R]8~ 1.2.4反射和折射的相位特性
,| <jjq) 1.2.5反射和折射的偏振特性
7y>(H<^> 1.2.6全反射
c-`37. J 1.3光波在金属表面上的反射和折射
&|NZ8:*+# 例题
Md?acWE*L 习题
Seg#s. bZK+9IR 第 2章光的干涉
HoV{U zm 2.1双光束干涉
]*a@*0= 2.1.1产生干涉的基本条件
cp|:8 [ 2.1.2双光束干涉
o[n<M>@ 2.2平行平板的多光束干涉
S_j1=6#^ 2.3 光学薄膜
9D%qXU 2.3.1光学薄膜的反射特性
avVmY|I 2.3.2薄膜波导
B#Qpd7E+* 2.4典型干涉仪
gINwvzW{ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
A ^-Z)0: 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
5'62ulwMP= 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
oFb\TiLu 2.5光的相干性
G~`'E&/ 2.5.1光的相干性
.@Hmg 2.5.2干涉的定域性
'%);%y@v 2.5.3 相干性的定量描述
XnPJC' 2.5.4激光的相干性
t(wZiK} 例题
7
TmK 习题
-ywX5B cB_pyX9Z 第3章光的衍射
~K_ ]N/ > 3.1衍射的基本理论
[#7D~Lx/ 3.1.1 光的衍射现象
87+.pM|t% 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
{uEu>D$8 3.1.3基尔霍夫衍射公式
8 NxUx+] 3.2夫朗和费衍射
(I>HWRH 3.2.1夫朗和费衍射装置
$1b]xQ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
FoQ?U=er 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
3>H2xh 3Y 3.2.4巴俾涅原理应用
%7iUlO}}V 3.3菲涅耳衍射
0
-!?W 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
3,%nkW 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
=!(S<]; 3.4光栅和波带片
!~?W \b\: 3.4.1衍射光栅
-e &$,R>; 3.4.2波导光栅
]"C| qR* 3.4.3 全息光栅
r^fxyN2V 3.4.4波带片
E1^aAlVSD 3.5傅里叶光学基础
!NILpimi 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
YomwjKyuP 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
P_kaIPP 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
>-UD]?> 3.6二元光学概论
%uh R'8" 3.6.1二元光学-
0W;q!H[G 3.6.2二元光学元件
|GJBwrL^0 3.6.3元光学元件的制作
) )fDOJ 3.7 近场光学简介
-6AOK<kfI 例题
2;dM:FHLhO 习题
"9)1K!tH
n'! -Pv 第4章光在各向异性介质中的
])+Sc"g4k 传播特性
jQY>9+t 4.1晶体的光学各向异性
"1_{c *ck 4.1.1 张量的基础知识
/;zZnF\e 4.1_2晶体的介电张量
}P05eI 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
<+ -V5O^ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
eL>K2Jxq 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
j7QBU 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
z\X60T 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
w g$D@E7 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
tVC@6Z$ 4.4晶体光学元件
s4MNVT 4.4.1偏振器
ju8',ZC 4.4.2波片和补偿器
Rh!L'?C 4.5晶体的偏光干涉
Wpiv1GZ%c8 4.5.1平行光的偏光干涉
?y+\v'3v 4.5.2会聚光的偏光干涉
U;x99Go: 例题
{KF 7j63 习题
_bN))9
3 ~5-~q0Ge 第5章晶体的感应双折射
P&qy.0 5.1 电光效应
Yt\E/*% 5.1.1电光效应的描述
cRs{=RGc 5.1.2晶体的线性电光效应
^hQ:A4@q 5.1.3晶体的二次电光效应
VZUZngw 5.1.4晶体电光效应的应用举例
6|B a 5.2声光效应
ek Y? 5.2.1弹光效应和弹光系数
1C^HCIH7J 5.2.2声光衍射
Ws2prh^e( 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
BZ]&uD|f
5.3.1 晶体的旋光效应
},?-$eyX 5.3.2法拉第效应
WyKUvVi 例题
{jj]K.& 习题。
\#h})` 31
KDeFg 第6章光的吸收、色散和散射
v*vub#wP 6.1光与介质相互作用的经典理论
N[|by}@n 6.2光的吸收'
C=xo&I7 6.2.1匕吸收定律
&-EyM*:u! 6.2.2吸收光谱
z|t.y.JX 6.3光的色散
{Sd@u$& 6.3.1色散率
Hl4vLx@ 6.3.2 正常色散与反常色散
=RCfibT!C 6.4光的散射
2dp*>F0L 6.4.1光的散射现象
-jcrXskb&N 6.4.2瑞利散射
%8bFQNd 6.4.3米氏散射
2c*VHIl; 6.4.4分子散射
ex;Yn{4 6.4.5喇曼散射
Mt7X<?GZm 例题
:O>Nd\UtO 习题
S4@117z5 ":(Cpf0 第7章几何光学基础
A;/Xt 7.1几何光学的基本定律
"9MX,}X* 7.1.1波面、
光线和光束
g/n"N>L 7.1.2基本定律
4nVO.Ud0$X 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
8yJk81
gY 7.1.4单个界面成完善像
3RTB~K8:{ 7.2单个折射球面的光路计算
(AyRs7Dkn 7.2.1符号法则
+E""8kW- Z 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
9fr&Yb=_o@ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
g:@Cg.q8 7.3单个折射球面的近轴区成像
b_)QBE9 7.3.1物像公式
S%a}ip& 7.3.2焦距及光焦度
{<Xo,U7y 7.3.3高斯公式和牛顿公式
]% ZjD 7.3.4放大率
5jj57j" 7.3.5 拉亥不变量
p!rGPyGC 7.4.球面反射镜成像
^YB\\a9 7.4.1焦点和
焦距 Vt$ $ceu 7.4.2物像公式
q(${jz4w 7.4.3放大率
[8om9 Z3 7.5共轴球面
光学系统 0zq\ j 7.5.1转面公式
"~i#9L/H 7.5.2拉亥公式
6P/9Vh j' 7.5.3放大率公式
<)0LwkFtB 7.6薄
透镜成像
*(XgUJq+ 7.6.1透镜的分类
SquqaX+< 7.6.2 薄透镜成像
}gi`?58J6 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
}!J/ 9WKgU 7.7平面的折射成像
% 'L= 7.7.1平面折射光路计算公式
.bY1N5=sz 7.7.2折射平面近轴区成像_
'E4(!H,k 7.7.3折射平行平板的光路计算
@)M.u3{\ 7.7.4折射平行平板的成像
a7 '\* 7.8平面镜和棱镜系统
Ov{B-zCA 7.8_1平面镜成像
sjVl/t`l 7.8.2双平面镜系统成像
ES:p^/ =* 7.8.3反射棱镜
:L+zUlsf 7.8.4反射棱镜的成像
hF{mm(qyv 7.8.5折射棱镜
,"HpV 例题
_ jM6ej< 习题
xX67bswG "MVN/Gl 第8章理想光学系统
H"Em|LX^ 8.1理想光学系统的基点和基面
EWvid4QEi 8.1.1理想光学系统的基本特性
W1M/Z[h6)5 8.1.2理想光学系统的基点和基面
&opH\wa 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
9"l%tq_ 8.2理想光学系统的物像关系
s t 3]Yy 8.2.1图解法求像
C8%nBa/ 8.2.2理想光学系统成像公式
4h2bk\z- 8.2.3放大率
NIcNL(] 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
5Qe}v 8.2.5光学系统基点的测量
,\">o vV33 8.3理想光学系统的组合
hrtN.4p[ 8.3.1双光组组合
(l,YI"TzT 8.3.2正切法
HoQ(1e$G- 8.3.3截距法
DyV[+P 8.3.4无焦系统
#on fac- 3 8.4厚透镜及其基点与基面
{~
vPq 8.4.1 厚透镜基点一般公式
(>/Dw|,m 8.4.2厚透镜基点
+r34\mAO 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
#
v/aI*Rl 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
]&%X(jWyn 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
W71#NjM2Z 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
:r[-7
[/ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
FV<^q|K/(] 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
|@uhq>& 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
fTnyCaB 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
:y)&kJpleP 传播介质中的变化规律
6(RqR 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
q.Aw!]:! 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
&qj&WfrB, 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
d(cYtM,P 例题
9hi(P*%q 习题
CpJXLc3_d5 pl? J<48 第9章光学系统像差基础和光路计算
bu!<0AP"N+ 9.1光学系统中的光阑
u K &_IE} 9.1.1光阑及其分类
xo@/k 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
7qdl,z 9.1.3视场光阑和入/出窗
SX94,5 _Q 9.2光学系统光阑对成像的影响
T"jDq1C/,E 9.2.1渐晕
b8xfV{3 L 9.2.2 景深和焦深
5nlyb,"^g 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
G7#~=W
2M 9.3像差基本概念
Pn){xfqDl 9.3.1像差的描述和分类
!haXO 9.3.2球差
yvnrZ&x: 9.3.3 彗差
C'#)bX{ 9.3.4像散
(3HgI 9.3.5场曲
uTFEI.N 9.3.6畸变
F;l<>|vG 9.3.7位置色差(轴向色差)
:1Yd;%>92 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
8YkH 9.4光学系统中一般光路计算
q+=@kXs>+ 9.4.1光学系统计算光路的分类
%y~]3XWik 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
^C#bW<T 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
Bc`A]U 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
g{.@|;d<p 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
PbC>v 9.5.1ZEMAX 基本概况
m(Xr5hw:6 9.5.2ZEMAX设计环境
s.Ic3ITd, 9.5.3光学系统结构的设定
*" +cP! 9.5.4光学系统成像的分析
X_yU"U 9.5.5光学系统结构的优化
=*G'.D /* 例题
(4gQe6tA 习题
Yl3PZ*#@ Q !c' ;L' 第10章光学仪器的基本原理
J;9QDrl` 10.1光辐射基本概念和规律
{}2p1-( 10.1.1光辐射基本物理量
S~`AnX3! 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
omU)hFvyS 10.1.3光亮度的传递规律
JqIv&W