《
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。
g/i%XTX> 《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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Xo&\~b#-
h=JW^\?\] 3:xKq4? 绪论
F^aD# 第1章光在各向同性介质中的传播特性
7(a1@V H 1.1光波的特性
Nh}u]<B 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
gVI`&W__, 1.1.2几种特殊形式的光波
t\TxK7i 1.1.3光波场的时域频率谱
_N)&<'lB< 1.1.4相速度和群速度
Px9 K 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
#TC}paIpj 1.2光波在介质界面上的反射和折射
ST0TWE' 1.2.1反射定律和折射定律
Pai8r%Zfu 1.2.2菲涅耳公式
>EZZEd 1.2.3反射率和透射率
^!0z+M:>^ 1.2.4反射和折射的相位特性
M ?AX:0 1.2.5反射和折射的偏振特性
/oLY\>pD 1.2.6全反射
Nu\<Xr8 1.3光波在金属表面上的反射和折射
z[myf]@ 例题
/y6f~F 习题
,D]g]#Lq ?u/UV,";y 第 2章光的干涉
U_j[<.aN) 2.1双光束干涉
6,MQT,F 2.1.1产生干涉的基本条件
}L&LtW{X 2.1.2双光束干涉
}/,Rp/+7] 2.2平行平板的多光束干涉
VaGQre 2.3 光学薄膜
nc\2A>f` 2.3.1光学薄膜的反射特性
S~E@A.7 2.3.2薄膜波导
E^br-{|{ 2.4典型干涉仪
I%GQ3D"= 2.4.1迈克尔逊干涉仪
G--(Ef%v' 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
! K_<hNG& 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
K"&^/[vMB 2.5光的相干性
/fQ}Ls\ 2.5.1光的相干性
>cg)NqD 2.5.2干涉的定域性
}f14# y; 2.5.3 相干性的定量描述
dUt4]
ar 2.5.4激光的相干性
x[&<e<6 例题
4>LaA7)v 习题
X!mJUDzh] '3Q~y"C+4 第3章光的衍射
&5${k' 3.1衍射的基本理论
nE*S3 3.1.1 光的衍射现象
{"%a-*@% 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
1 ]
cLbJ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
Y6Cm
PxOQ 3.2夫朗和费衍射
,\c V,$ 3.2.1夫朗和费衍射装置
<\O8D0.d 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
HGh
-rEh 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
NsSZ?ky 3.2.4巴俾涅原理应用
bgKC^Q/F 3.3菲涅耳衍射
(GC5r#AnS 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
,(zV~-:9 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
2f@Cy+W'[ 3.4光栅和波带片
8ih_S2Cd 3.4.1衍射光栅
Ui" {0% 3.4.2波导光栅
N6\rjYx+7 3.4.3 全息光栅
h6^|f%\w*i 3.4.4波带片
9H/R@i[E 3.5傅里叶光学基础
|iX>hJSl 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
dcD#!v\0 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Q"nw.FjUG
3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
dE_"|,: 3.6二元光学概论
\Cj3jg 3.6.1二元光学-
4%w<Ekd 3.6.2二元光学元件
vmrs(k "d# 3.6.3元光学元件的制作
}r,xx{.u7 3.7 近场光学简介
OuEcoI K 例题
CfP-oFHoQ 习题
!ehjLFS? _ eOF*|9 第4章光在各向异性介质中的
.5o~^ 传播特性
W;2J~V!c 4.1晶体的光学各向异性
F[yofRN 4.1.1 张量的基础知识
nKS*y* 4.1_2晶体的介电张量
6Aq]I$ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
zow8 Q6f 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
,d38TN 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
0XCAnMVo 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
Z|Rc54Ct 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
`[(XZhN 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
&Tuj`DL 4.4晶体光学元件
&*ocr & 4.4.1偏振器
!#W>x49} 4.4.2波片和补偿器
f^lcw 4.5晶体的偏光干涉
)UF'y{K} 4.5.1平行光的偏光干涉
5X+`aB 4.5.2会聚光的偏光干涉
wv." 例题
%_4#WI 习题
9X=<uS ?
,s'UqR 第5章晶体的感应双折射
0#eb] c 5.1 电光效应
jS[=Zx` 5.1.1电光效应的描述
fuv{2[NV 5.1.2晶体的线性电光效应
Q2r[^Z 5.1.3晶体的二次电光效应
>!s<JKhI 5.1.4晶体电光效应的应用举例
'@hUmrl 5.2声光效应
KB|mtsi 5.2.1弹光效应和弹光系数
Xm>zT'B_tJ 5.2.2声光衍射
43B0ynagN 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
E
z}1Xse 5.3.1 晶体的旋光效应
JZ`h+fAt 5.3.2法拉第效应
@0P4pt;( 例题
ox&?`DO 习题。
9?O8j1F G"J
nQ 第6章光的吸收、色散和散射
@W/k}<07 6.1光与介质相互作用的经典理论
cl`Wl/Q# 6.2光的吸收'
pgh(~[ 6.2.1匕吸收定律
l~o!(rpX 6.2.2吸收光谱
gggD "alDx 6.3光的色散
.x,y[/[[) 6.3.1色散率
IAwS39B 6.3.2 正常色散与反常色散
4jTO:aPh_ 6.4光的散射
CZu=/8? 6.4.1光的散射现象
;#9?3Os 6.4.2瑞利散射
[O&}Qk 6.4.3米氏散射
Bt}90# 6.4.4分子散射
XK3O,XM 6.4.5喇曼散射
&T0]tzk*, 例题
N WF h<
习题
v9Ii8{ca| 6[ 3 K@ 第7章几何光学基础
lqmQQ*Z 7.1几何光学的基本定律
2DFsMT>X 7.1.1波面、
光线和光束
xCXsyZ2h 7.1.2基本定律
'#3FEo 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
"X2'k@s` 7.1.4单个界面成完善像
b:hta\%/2 7.2单个折射球面的光路计算
7AT8QC`u 7.2.1符号法则
lCp6UkE 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
*6AV^^ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
s) U1U6O 7.3单个折射球面的近轴区成像
EMO{u 7.3.1物像公式
nfHjIYid 7.3.2焦距及光焦度
DoQ^caa@ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
bH/4f93Nb 7.3.4放大率
I]W7FZ=o 7.3.5 拉亥不变量
i@?|vu 7.4.球面反射镜成像
mih}?oi 7.4.1焦点和
焦距 {c_bNYoE 7.4.2物像公式
sGhw23 7.4.3放大率
-+1O*L! 7.5共轴球面
光学系统 6}N`YOJ. 7.5.1转面公式
E7\K{] 7.5.2拉亥公式
$%DoLpE> 7.5.3放大率公式
2?q>yL! Gz 7.6薄
透镜成像
TaYl[I 7.6.1透镜的分类
2yn"K| 7.6.2 薄透镜成像
{v]L|e%{ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
B<r0y 7.7平面的折射成像
)4B`U(%M~ 7.7.1平面折射光路计算公式
X/:V{2 7.7.2折射平面近轴区成像_
: H;S"D 7.7.3折射平行平板的光路计算
ux1(> 7.7.4折射平行平板的成像
{Dl@/fz 7.8平面镜和棱镜系统
mm+V*L{x 7.8_1平面镜成像
&Hp*A^M 7.8.2双平面镜系统成像
4y3c=L
No 7.8.3反射棱镜
^uUA41o`eJ 7.8.4反射棱镜的成像
V?
tH/P 7.8.5折射棱镜
DL4`j>2Ov 例题
WM|G/'q 习题
Gn^lF7yE .lb]Xa*n 第8章理想光学系统
F*J1w|)F0 8.1理想光学系统的基点和基面
W+Mw:,>*s 8.1.1理想光学系统的基本特性
4w ,L 8.1.2理想光学系统的基点和基面
%8u9:Cl): 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
XV%R Mr6 8.2理想光学系统的物像关系
iy]L"7&Z2 8.2.1图解法求像
*Oy*
\cX2[ 8.2.2理想光学系统成像公式
";7N$hWE 8.2.3放大率
8Snv, Lb`^ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
^$'z#ZN1 8.2.5光学系统基点的测量
:$u[1&6 8.3理想光学系统的组合
*s 4Ym 8.3.1双光组组合
hR|xUp
8.3.2正切法
+d=f_@i 8.3.3截距法
ps2j ]g 8.3.4无焦系统
c]x-mj = 8.4厚透镜及其基点与基面
Z ;rM@x 8.4.1 厚透镜基点一般公式
{0F/6GwUC 8.4.2厚透镜基点
wg)Bx#>\L: 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
BZ.l[LMp 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
{~O4*2zg;K 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
%$zak@3%' 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
[6RODp3') 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
*GXPN0^Qjo 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
l2n`fZL 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
Ix_w.f=8 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
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