《
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。
|" WL 《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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y>x"/jzF#
=WUL%MfW XVt;hO 绪论
b9vudr 第1章光在各向同性介质中的传播特性
&"JC8 1.1光波的特性
\t1#5 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
)W 5g-@ 1.1.2几种特殊形式的光波
~dEo^vJD 1.1.3光波场的时域频率谱
& ;.rPU 1.1.4相速度和群速度
}dzVwP= 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
fcEm:jEZ* 1.2光波在介质界面上的反射和折射
hBX.GFnw 1.2.1反射定律和折射定律
~`&4?c3p 1.2.2菲涅耳公式
..E_M$} 1.2.3反射率和透射率
8tR6.09' 1.2.4反射和折射的相位特性
C_/eNu\I 1.2.5反射和折射的偏振特性
"lu^ 1.2.6全反射
J.: 1.3光波在金属表面上的反射和折射
t2{(ETV 例题
#*qV kPX 习题
~y"R{-%uS z+;$cfN 第 2章光的干涉
KTT!P 4 2.1双光束干涉
0@b<?Ms9 2.1.1产生干涉的基本条件
53:u6bb; 2.1.2双光束干涉
F/lL1nTdK 2.2平行平板的多光束干涉
9C,gJp}P 2.3 光学薄膜
JS8pN5 2.3.1光学薄膜的反射特性
[dP<A?s 2.3.2薄膜波导
w9GY/] 2.4典型干涉仪
D*~Q;q> 2.4.1迈克尔逊干涉仪
hz;SDaBA 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
r+[g.` 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
/<LjD 2.5光的相干性
c^1JSGv 2.5.1光的相干性
cJq{;~ 2.5.2干涉的定域性
*!"T^4DEg 2.5.3 相干性的定量描述
<:/aiX8 2.5.4激光的相干性
rU"AO}6\@ 例题
U:$zlfV 习题
9-m_
e=jk6
~m=Z>4M 第3章光的衍射
1_LKqBgo 3.1衍射的基本理论
7mi*#X} 3.1.1 光的衍射现象
vFJ4`Gjw( 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
Ja*,ht(5 3.1.3基尔霍夫衍射公式
mD +9/O! 3.2夫朗和费衍射
$aTo9{M ^ 3.2.1夫朗和费衍射装置
8i`T?KB 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
XU}i<5 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
9mMQ 3.2.4巴俾涅原理应用
l>`S<rGe 3.3菲涅耳衍射
sOWP0xY 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
:jTbzDqQ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
qfFa" a 3.4光栅和波带片
Lp$&eROFVs 3.4.1衍射光栅
502(CO> 3.4.2波导光栅
6I=d0m.io 3.4.3 全息光栅
kp[&SKU
c 3.4.4波带片
=u9e5n 3.5傅里叶光学基础
S?v;+3TG 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
QrmGrRH 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
]OKKR/: 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
aF"PB
h= 3.6二元光学概论
U/U_q-z] 3.6.1二元光学-
E]a,2{&8< 3.6.2二元光学元件
<MhODC") 3.6.3元光学元件的制作
C&d,|e "\ 3.7 近场光学简介
T^|6{ S\ 例题
Q"pZPpl& 习题
ri"=)] 5 YIk 第4章光在各向异性介质中的
6S%KUFB+e 传播特性
65&+Fv 4.1晶体的光学各向异性
p'/%" 4.1.1 张量的基础知识
#CeWk$)m 4.1_2晶体的介电张量
S,+|A)\# 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
Vz,"vBds
4.2.1在晶体中传播的解析法描述
[e. `M{(TB 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
[F *hjGLc} 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
$Ovq}Rexc 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
uZ1G,9 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
q4/P'.S 4.4晶体光学元件
\@6w;tyi 4.4.1偏振器
SV2\vby}C 4.4.2波片和补偿器
5iItgVTW 4.5晶体的偏光干涉
g fv?#mp 4.5.1平行光的偏光干涉
^?0WE 4.5.2会聚光的偏光干涉
[9CBTSr 例题
Y5IQhV. 习题
a!x?Apww 7&|&y
SCu 第5章晶体的感应双折射
c&L|e$C] 5.1 电光效应
Z
+}#
Ic 5.1.1电光效应的描述
x2]chN 5.1.2晶体的线性电光效应
,}OQzK/"mP 5.1.3晶体的二次电光效应
'! ;Xxe5 5.1.4晶体电光效应的应用举例
@q" #.?>s 5.2声光效应
`@ Ont+ 5.2.1弹光效应和弹光系数
l=&Va+K 5.2.2声光衍射
QbAEWm 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
-S$Y0FDV 5.3.1 晶体的旋光效应
3 _DJ 5.3.2法拉第效应
*zPz)3; 例题
g9gyx/'* 习题。
5m6I:s`pK Kv\uBMJNW 第6章光的吸收、色散和散射
{1wjIo"ptg 6.1光与介质相互作用的经典理论
~rz%TDX0\ 6.2光的吸收'
_H2%6t/V 6.2.1匕吸收定律
\" =@uqar2 6.2.2吸收光谱
1,G f;mcQ 6.3光的色散
4L6'4 t"s 6.3.1色散率
yD&UH_ 1g 6.3.2 正常色散与反常色散
5fhe{d"si 6.4光的散射
_
<pO<S 6.4.1光的散射现象
xOpCybmc 6.4.2瑞利散射
V0$:t^^ 6.4.3米氏散射
XM*%n8q7#N 6.4.4分子散射
a: OuDjFp 6.4.5喇曼散射
[E%Ov0OC 例题
lLeN`{? 习题
}&*,!ES* _/[(&}M 第7章几何光学基础
.[:*bo3 7.1几何光学的基本定律
;=ERm= 7.1.1波面、
光线和光束
OOX}S1lA 7.1.2基本定律
L {i|OK^e 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
-u'BK@; 7.1.4单个界面成完善像
'St\$X
7.2单个折射球面的光路计算
6~6*(s|]A 7.2.1符号法则
1:iT#~n 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
o4pe>hn 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
wS1zd? 7.3单个折射球面的近轴区成像
ob.=QQQs
7.3.1物像公式
Z\M8DZW8Y 7.3.2焦距及光焦度
?wS/KEl=O 7.3.3高斯公式和牛顿公式
5PCKBevV 7.3.4放大率
y]ZujfW7 7.3.5 拉亥不变量
G^Yg[*bJ^$ 7.4.球面反射镜成像
B mxBbg 7.4.1焦点和
焦距 %g*AGu` 7.4.2物像公式
r$Ck:Q} 7.4.3放大率
b6UD!tXp 7.5共轴球面
光学系统 .q7o7J% 7.5.1转面公式
7vs>PV 7.5.2拉亥公式
%CiZ>`5n# 7.5.3放大率公式
</8F 7.6薄
透镜成像
qB IKJ 7.6.1透镜的分类
aC2\C=ru_ 7.6.2 薄透镜成像
g!`$bF=e 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
(>\w8] 7.7平面的折射成像
VBK9te,A 7.7.1平面折射光路计算公式
^.@BD4/RPt 7.7.2折射平面近轴区成像_
WwM/M!98J 7.7.3折射平行平板的光路计算
=9JKg4I6 7.7.4折射平行平板的成像
&*#- %<=1 7.8平面镜和棱镜系统
tZ]/?+1G 7.8_1平面镜成像
("L&iu\`@ 7.8.2双平面镜系统成像
,2YkQ/> 7.8.3反射棱镜
36U
zfBa 7.8.4反射棱镜的成像
qj5V<c;h%W 7.8.5折射棱镜
IaLCWvHX 例题
L(2KC>GvA 习题
oopACE> 24
i00s|# 第8章理想光学系统
>)3[CU, 8.1理想光学系统的基点和基面
hs"=>(P) 8.1.1理想光学系统的基本特性
-C|1O%. 8.1.2理想光学系统的基点和基面
]D;X"2I2'b 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
=i/7&gC 8.2理想光学系统的物像关系
WU
-_Y^ 8.2.1图解法求像
O+o1R24JI 8.2.2理想光学系统成像公式
KPOr8=Rc 8.2.3放大率
A%pBvULH 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
gz? ]]-H 8.2.5光学系统基点的测量
lklMdsIdj 8.3理想光学系统的组合
Sb&[V>!2^ 8.3.1双光组组合
?m?DAd~ZY 8.3.2正切法
Uva
b*9vX 8.3.3截距法
Ty21-0F 8.3.4无焦系统
[BpIzhy&} 8.4厚透镜及其基点与基面
&K_"5.7-56 8.4.1 厚透镜基点一般公式
$=iV)- 8.4.2厚透镜基点
aD1G\*AFJ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
L/,W 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
XJ|CC.]1u 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
q.l"Y#d
8.5.3光学系统的传递矩阵计算
jcWv&u| 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
$Xf gY1S 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
L`$MOdF{_ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
>t,BNsWB 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
u2SnL$A7 传播介质中的变化规律
=W6AUN/%p 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
8()L }@y 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
*.UM[Wo 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
WdGjvs 例题
~L G). 习题
d+_wN2 &!uNN|W 第9章光学系统像差基础和光路计算
~@x@uY$5 9.1光学系统中的光阑
$W46!U3 9.1.1光阑及其分类
v(?^#C>6W 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
R)AFaP | 9.1.3视场光阑和入/出窗
]E1aIt 9.2光学系统光阑对成像的影响
<Q06<{]R8 9.2.1渐晕
w
a!g/\ 9.2.2 景深和焦深
;hz"`{(JY 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
R$<LEwjSw 9.3像差基本概念
I@ l'Fx 9.3.1像差的描述和分类
ZE@!s3\ 9.3.2球差
.D^=vuxt~ 9.3.3 彗差
;IC :]Zu 9.3.4像散
xr uQ=Q 9.3.5场曲
mX)UoiXue 9.3.6畸变
Q7X6OFl? 9.3.7位置色差(轴向色差)
p!MOp-;- 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
2,c{Z$\kn 9.4光学系统中一般光路计算
wz-9+VN6 9.4.1光学系统计算光路的分类
k#8,:B2 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
$6~D 2K 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
]VifDFL} 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
n{dl-P 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
!@9Vq6 9.5.1ZEMAX 基本概况
M^\#(0^2@ 9.5.2ZEMAX设计环境
p$XL|1G*?H 9.5.3光学系统结构的设定
}ZMbTsm 9.5.4光学系统成像的分析
'k=GSb 9.5.5光学系统结构的优化
+$KUy>
例题
=,q,W$- 习题
qEC-'sl< 4^T@n$2N 第10章光学仪器的基本原理
TFbMrIF
10.1光辐射基本概念和规律
jTbJL 10.1.1光辐射基本物理量
xEN""*Q 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
;/$=!9^sZ 10.1.3光亮度的传递规律
C%ibIcm y 10.2眼睛
A)/
8FYc 10.2.1 眼睛的结构
CeD O:J=, 10.2.2眼睛的调节和适应
,E{z+:Es 10.2.3眼睛的缺陷与校正
!424K-nW 10.2.4眼睛的分辨率
0?} ),8v> 10.3放大镜
hqW4.|&\c 10.3.1 视角放大率
D"^4X'6 10.3.2放大镜的视角放大率
?;pw*s1Atz 10.3.3放大镜的光束限制
9ALE6 10.4显微镜
LeBuPR$ 10.4.1显微镜的结构及其成像
V!#+Ti/w4 10.4.2显微镜的分辨率
1|)l6#hOL 10.4.3视角放大率'
B#RwW, 10.4.4显微镜的聚光本领
"
N)dle, 10.4.5显微镜的光束限制
0 1U/{D6D 10.5 望远镜
5gnNgt~ 10.5.1望远镜的结构
~1xln?Q 10.5.2望远镜的分辨率
0d!1;jy,T 10.5.3放大本领
m\>531& 10.5.4聚光本领
tu}AJ 10.6 物镜和目镜
]-d:wEj 10.6.1显微镜的物镜
7`;55Se 10.6.2望远镜的物镜
qgd#BJ= 10.6.3目镜
_=9o:F 10.7望远系统外形尺寸设计举例
G+N&(: 例题
G8%Q$ 习题
%a%x`S3 习题参考答案
UxI0Of&: fZU#%b6G 主要参考文献
l:v:f@M& ……
t(69gF\" .#zmX\a 市场价:¥42.00
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