《
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。
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4 《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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k8}*b&+{vz y3 R+060\3 绪论
yX:*TK4 第1章光在各向同性介质中的传播特性
q5irKT*Hs 1.1光波的特性
pL{h1^O} 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
_IA@X. )? 1.1.2几种特殊形式的光波
AQ>8] `e` 1.1.3光波场的时域频率谱
~
cKmf] 1.1.4相速度和群速度
1?6;Oc^ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
d8|bO#a%9 1.2光波在介质界面上的反射和折射
z4snH%q 1.2.1反射定律和折射定律
[ET03 nZ 1.2.2菲涅耳公式
K&t+3O 1.2.3反射率和透射率
iY /N%T; 1.2.4反射和折射的相位特性
MVGznf? 1.2.5反射和折射的偏振特性
VFZ_Vw 1.2.6全反射
Qz+hS\yx 1.3光波在金属表面上的反射和折射
;_.%S *W\ 例题
~v2E<S3 习题
0$ -N ;'.[h*u~< 第 2章光的干涉
`Ns$HV 2.1双光束干涉
<$^76=x,8P 2.1.1产生干涉的基本条件
zqaz1rt[ 2.1.2双光束干涉
?F@0"qi 2.2平行平板的多光束干涉
W?5u O 2.3 光学薄膜
~mqiXr8 2.3.1光学薄膜的反射特性
&TmN^R> 2.3.2薄膜波导
~>af"< 2.4典型干涉仪
Jon<?DQj
2.4.1迈克尔逊干涉仪
Hoaf3
`n 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
TwlrncK* 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
HQ8oOn 2.5光的相干性
(RP"VEVR 2.5.1光的相干性
q;dg,Om 2.5.2干涉的定域性
|fx*F}1 2.5.3 相干性的定量描述
}{J5)\s9 2.5.4激光的相干性
kxJ! #%w 例题
9'tElpDJ6# 习题
v-;j44sB 9V]\,mD= 第3章光的衍射
nM+( 3.1衍射的基本理论
zj ;'0Zu 3.1.1 光的衍射现象
xwZcO 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
_;]
3w 3.1.3基尔霍夫衍射公式
35dbDgVz$ 3.2夫朗和费衍射
c~B[<.Qj 3.2.1夫朗和费衍射装置
gK {-eS 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
l2)) StEm 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
9o|=n'o 3.2.4巴俾涅原理应用
!ejLqb 3.3菲涅耳衍射
ggr\nY 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
j Y>BU& 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
^-,
aB 3.4光栅和波带片
i1qhe?5 3.4.1衍射光栅
(mHCK5 3.4.2波导光栅
CNCWxu 3.4.3 全息光栅
<P)vx 3.4.4波带片
0B0Uay'd_ 3.5傅里叶光学基础
qNI2+<u)j 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
*_
2db 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
O1+2Z\F 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
q[l!kC+Eh 3.6二元光学概论
Q+
r4 3.6.1二元光学-
H"_ZqEg 3.6.2二元光学元件
VTOZ#*f 3.6.3元光学元件的制作
<IWO:7*# 3.7 近场光学简介
|p"P+"# 例题
wb@TYvDt 习题
VKcO]_W1 Q`nsL)J 第4章光在各向异性介质中的
n>d@}hyv 传播特性
oe<9CK:?> 4.1晶体的光学各向异性
7^}np^[HB 4.1.1 张量的基础知识
26yjQ 4.1_2晶体的介电张量
0{0|M8 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
?lg
4.2.1在晶体中传播的解析法描述
b5kw*h+/'h 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
3<ikMUq& 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
ys+ AY^/ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
O?<R.W<QI 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
)/BI:) 4.4晶体光学元件
?!R
Z~~d 4.4.1偏振器
V87?J w%2 4.4.2波片和补偿器
gxry?': 4.5晶体的偏光干涉
NA5AR*f' 4.5.1平行光的偏光干涉
S2/6VoGE 4.5.2会聚光的偏光干涉
0/7y&-/( 例题
P`JO6O:& 习题
mJBvhK9% o"5Bg%H 第5章晶体的感应双折射
UZ8
vZ 5.1 电光效应
e;1n!_l\ 5.1.1电光效应的描述
%d..L-`]ET 5.1.2晶体的线性电光效应
t{\,vI 5.1.3晶体的二次电光效应
RcQo1 5.1.4晶体电光效应的应用举例
qJY'"_Q{ 5.2声光效应
Lq#>N_72W0 5.2.1弹光效应和弹光系数
3z^l 5.2.2声光衍射
}pP<+U 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
m&EJ@,H 5.3.1 晶体的旋光效应
"I"(yiKD 5.3.2法拉第效应
JI{|8)S 例题
jfxW9][ 习题。
E^uWlUb{ Tk[`kmb 第6章光的吸收、色散和散射
s bf\;_! 6.1光与介质相互作用的经典理论
"i+fO&LpZ 6.2光的吸收'
%kM|Hk3d 6.2.1匕吸收定律
cVrses^yE 6.2.2吸收光谱
@lo6?9oNo 6.3光的色散
+b<q4W 6.3.1色散率
xHs8']*\ 6.3.2 正常色散与反常色散
^a=,,6T 6.4光的散射
vA(V.s` 6.4.1光的散射现象
&&Sl0(6x[T 6.4.2瑞利散射
SDY!! . 6.4.3米氏散射
~-r*2bR 6.4.4分子散射
PCxv_Svf 6.4.5喇曼散射
'g<0MOq{ 例题
obUX7N 习题
B^W0Ik`m 9(.P2yO 第7章几何光学基础
< *
)u\A 7.1几何光学的基本定律
p=T,JAI t 7.1.1波面、
光线和光束
[I*BEJ;W' 7.1.2基本定律
Vz$X0C=W;H 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
Hu"?wZj 7.1.4单个界面成完善像
tvH{[e$ 7.2单个折射球面的光路计算
hhu!'(j 7.2.1符号法则
AL #w 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
8$SA"c) 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
P4vW.|@ 7.3单个折射球面的近轴区成像
0QE2e'}}- 7.3.1物像公式
s`2Hf&%aZJ 7.3.2焦距及光焦度
S|U/m m 7.3.3高斯公式和牛顿公式
;x.xj/7 7.3.4放大率
:OC`X~}Rc 7.3.5 拉亥不变量
l`s_Id# 7.4.球面反射镜成像
Y{]RhRR 7.4.1焦点和
焦距 %T3L-{s5 7.4.2物像公式
Do3;-yp>` 7.4.3放大率
QO;W}c:N 7.5共轴球面
光学系统 A;~u"g 'z& 7.5.1转面公式
)*[3Imq/ 7.5.2拉亥公式
@pueM+(L& 7.5.3放大率公式
pgg4<j_mn 7.6薄
透镜成像
|2,'QTm= 7.6.1透镜的分类
v#EXlpS 7.6.2 薄透镜成像
vO#4$, 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
5Qb%g)jZ 7.7平面的折射成像
4zyy 7.7.1平面折射光路计算公式
H]a; <V9[ 7.7.2折射平面近轴区成像_
I4%&/~! 7.7.3折射平行平板的光路计算
ejYJOTT{^ 7.7.4折射平行平板的成像
$E;`Y|r%WK 7.8平面镜和棱镜系统
o,a3J:j] 7.8_1平面镜成像
FyuCYg
\p 7.8.2双平面镜系统成像
p"Ki$.Y 7.8.3反射棱镜
;qT~81 7.8.4反射棱镜的成像
Q/T\Rr_d 7.8.5折射棱镜
{9wBb`.n^ 例题
[eV!ho*r 习题
S?.2V@Ic (dO, +~ 第8章理想光学系统
n,eO6X 4 8.1理想光学系统的基点和基面
]kC/b^~+m 8.1.1理想光学系统的基本特性
9N^&~O|1 8.1.2理想光学系统的基点和基面
r0=Aru5n 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
;5 W|#{I 8.2理想光学系统的物像关系
R3;GMe@D# 8.2.1图解法求像
7o?6Pv%HJC 8.2.2理想光学系统成像公式
d,j"8\@ 8.2.3放大率
Z IfhC' 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
"7_6iB&@< 8.2.5光学系统基点的测量
\N1G5W 8.3理想光学系统的组合
e-Z+)4fH 8.3.1双光组组合
#&vP(4p 8.3.2正切法
kb>:M. 8.3.3截距法
!$ikH,Bh 8.3.4无焦系统
Lc;4 Hg 8.4厚透镜及其基点与基面
hamn9 8.4.1 厚透镜基点一般公式
A-:58Qau+ 8.4.2厚透镜基点
h@$M.h@mcG 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
56(S[ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
gD0O7KO 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
Mfjj+P 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
<\]o#w*: 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
e=KA|"vxh 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
ajF-T=5 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
xk=5q|u_- 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
F0
WM&{v 传播介质中的变化规律
9W$FX 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
9j458Yd4* 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
l v]TE" 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
X-Y:)UT 例题
`mV&[`NZ 习题
6Zwrk-,A lb3: #? 第9章光学系统像差基础和光路计算
|<&9_Aq_ 9.1光学系统中的光阑
" SkTVqm 9.1.1光阑及其分类
yLFc?{~7 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
CSx V^ 9.1.3视场光阑和入/出窗
D2x-Wa 9.2光学系统光阑对成像的影响
Q/ rOIHiI 9.2.1渐晕
~0 <?^ 9.2.2 景深和焦深
iTi]D2jC 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
8"R;axeD 9.3像差基本概念
h32QEz-+ 9.3.1像差的描述和分类
6?nAO 9.3.2球差
zg,?aAm 9.3.3 彗差
1wpT"5B 9.3.4像散
, Z*Fo: q 9.3.5场曲
/I|.^ Id| 9.3.6畸变
-d?9Acd 9.3.7位置色差(轴向色差)
o9-b!I2 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
?2l#=t?PP 9.4光学系统中一般光路计算
*Q=ER 9.4.1光学系统计算光路的分类
E,,)?^ g 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
Hm@+(j(N96 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
}MAvEaUd
9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
is K~= 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
MJS4^*B\1 9.5.1ZEMAX 基本概况
t_1a.Jv 9.5.2ZEMAX设计环境
+grIw#j 9.5.3光学系统结构的设定
^Nl)ocHv! 9.5.4光学系统成像的分析
BG!;9Z{u 9.5.5光学系统结构的优化
42mi 7%f 例题
&!uw;|% 习题
Onoi ^MDy B,?Fjot#m 第10章光学仪器的基本原理
jH26-b< 10.1光辐射基本概念和规律
^LgaMmz 10.1.1光辐射基本物理量
=)}m4,LA 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
'3SS%W 10.1.3光亮度的传递规律
K8CjZpzq 10.2眼睛
N=hr%{}c 10.2.1 眼睛的结构
F;p>bw 10.2.2眼睛的调节和适应
hXr`S4aJ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
rJi;"xF8 10.2.4眼睛的分辨率
AA&398F 10.3放大镜
i1RU5IRy|j 10.3.1 视角放大率
V XEA.Mko 10.3.2放大镜的视角放大率
;4<CnC** 10.3.3放大镜的光束限制
gAt[kW< n 10.4显微镜
/rp.H'hC 10.4.1显微镜的结构及其成像
uJVu:E.#1 10.4.2显微镜的分辨率
w5uOi}T\ 10.4.3视角放大率'
$P#Cf&R 10.4.4显微镜的聚光本领
No8 ~~ 10.4.5显微镜的光束限制
6F PGQ0q 10.5 望远镜
V*P3C5l 10.5.1望远镜的结构
\q#s/&b 10.5.2望远镜的分辨率
:<Z*WoEmt 10.5.3放大本领
qGG 10.5.4聚光本领
9!sx 10.6 物镜和目镜
|0nbO2} 10.6.1显微镜的物镜
gbNPD*7g9 10.6.2望远镜的物镜
bZ c&uq_ 10.6.3目镜
weCRhA 10.7望远系统外形尺寸设计举例
.-[uQtyWW 例题
nnLE dJ}n 习题
x]umh{H~ 习题参考答案
DArEIt6Q K|$Dnma^n 主要参考文献
'@'~_BBZP ……
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