《
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。
=4\|'V15 《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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qdCa]n!d
8yOzD 绪论
:)g=AhBF 第1章光在各向同性介质中的传播特性
<uU AAHi 1.1光波的特性
1FjA 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
&1F)/$,v 1.1.2几种特殊形式的光波
Fb*^GH)J 1.1.3光波场的时域频率谱
i:&Y{iPQp 1.1.4相速度和群速度
"@
Zy+zLU 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
d5T0#ue/e 1.2光波在介质界面上的反射和折射
#i7! 1.2.1反射定律和折射定律
j{7_p$JM 1.2.2菲涅耳公式
# h/- 1.2.3反射率和透射率
ym2\o_^( 1.2.4反射和折射的相位特性
5f=e
JDo=x 1.2.5反射和折射的偏振特性
Fr,>| 1.2.6全反射
:V HJD 1.3光波在金属表面上的反射和折射
='pssdB 例题
rMTtPuc2 习题
TA`*]*O( []1VD# 第 2章光的干涉
.7g^w+W 2.1双光束干涉
@=K> uyB 2.1.1产生干涉的基本条件
*;m5^i<,;S 2.1.2双光束干涉
e3F)FTG& 2.2平行平板的多光束干涉
|w>"oaLN|Q 2.3 光学薄膜
y
8];MTl 2.3.1光学薄膜的反射特性
*Y9"-C+ 2.3.2薄膜波导
I>=7|G 2.4典型干涉仪
ORv[Gkq_N) 2.4.1迈克尔逊干涉仪
7_E+y$i= 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
4eU};Pv 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
GJy><'J,!> 2.5光的相干性
9gn_\!Mp 2.5.1光的相干性
lk}R#n$ 2.5.2干涉的定域性
^gw_Up<e6 2.5.3 相干性的定量描述
Dd!MG'%hlb 2.5.4激光的相干性
rP2^D[uM. 例题
zIH[
: 习题
^\e:j7@z
Y_p 第3章光的衍射
`;hsOfo 3.1衍射的基本理论
;T"}dJel# 3.1.1 光的衍射现象
fF_1ZKx+#! 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
S%Pk@n`z] 3.1.3基尔霍夫衍射公式
|I^\|5 3.2夫朗和费衍射
dB<BEe\$g. 3.2.1夫朗和费衍射装置
cP$b>3O 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
6b-d#H/1Y 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
\&2GLBKpe
3.2.4巴俾涅原理应用
5|r3i \ 3.3菲涅耳衍射
<Sm=,Sw 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
3yr{B Xn 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
L;,Nh 3.4光栅和波带片
u`gy1t ` 3.4.1衍射光栅
@D9c 3.4.2波导光栅
?
4qN>uW= 3.4.3 全息光栅
? RB~%^c! 3.4.4波带片
BG-uKJ ^ 3.5傅里叶光学基础
}C2I9Cl 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
> :!faWX 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
WB6g i2 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
7Q0M3m 3.6二元光学概论
,":"Op61 3.6.1二元光学-
Lt@4F 3.6.2二元光学元件
]v rpr%K 3.6.3元光学元件的制作
7#MBT-ih 3.7 近场光学简介
"LaNXZ9 例题
~<Gs<c}z 习题
gLl?e8[F 0AJ6g@t[ 第4章光在各向异性介质中的
u\^<V) 传播特性
m ~fqZK 4.1晶体的光学各向异性
7g 4.1.1 张量的基础知识
u5V<f; 4.1_2晶体的介电张量
`r_qvrC 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
T"kaOy 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
73Mh65 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
-CtA\<7I 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
|rW}s+Kcr 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
P%'bSx1 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
B V+"uF 4.4晶体光学元件
R!*UU'se 4.4.1偏振器
Jc`LUJT 4.4.2波片和补偿器
aNn < NW 4.5晶体的偏光干涉
(z ;=3S 4.5.1平行光的偏光干涉
|oSyyDYWP
4.5.2会聚光的偏光干涉
ukS@8/eJ 例题
$'L(}gNv5 习题
7<IrN\@U k L*Q}) 第5章晶体的感应双折射
p'KU!I} 5.1 电光效应
[Gh T.
5.1.1电光效应的描述
&:akom8 5.1.2晶体的线性电光效应
u\Fq\_ 5.1.3晶体的二次电光效应
w gATfygr 5.1.4晶体电光效应的应用举例
%?X~, 5.2声光效应
E|6X.Ny]
5.2.1弹光效应和弹光系数
Va(R*38k 5.2.2声光衍射
tq<7BO<6 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
VG2TiR1 5.3.1 晶体的旋光效应
YXrTm[P 5.3.2法拉第效应
5{,/m"- 例题
/Wg$.<!5} 习题。
H&mw!=FV0 Y_Ej-u+>{ 第6章光的吸收、色散和散射
e{To&gy~ 6.1光与介质相互作用的经典理论
0@*rp7 6.2光的吸收'
jBI VZ!X 6.2.1匕吸收定律
ws?p2$ Cla 6.2.2吸收光谱
z}8rD}BH 6.3光的色散
ZN%$k-2 6.3.1色散率
b=K 6.3.2 正常色散与反常色散
cQ*:U@ 6.4光的散射
L)8;96 6.4.1光的散射现象
Wf0ui1@ 6.4.2瑞利散射
o\b8lwA, 6.4.3米氏散射
= ;dupz\7 6.4.4分子散射
LtejLCf/ 6.4.5喇曼散射
%9{4g-> 例题
UbY-)9== 习题
bC?t4-W {Swou>X4 第7章几何光学基础
T=;'"S 7.1几何光学的基本定律
> ^n' 7.1.1波面、
光线和光束
C*kZ>mbc 7.1.2基本定律
_P,fJ`w 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
H'?Bx>X 7.1.4单个界面成完善像
EvTdwX.H 7.2单个折射球面的光路计算
r{>tTJFD(: 7.2.1符号法则
/~J#c= 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
KkJcHU 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
qZ`@Ro 7.3单个折射球面的近轴区成像
6M+~{9(S 7.3.1物像公式
lG fO 7.3.2焦距及光焦度
5 xTm] 7.3.3高斯公式和牛顿公式
&>L\unS 7.3.4放大率
!*C^gIQGU 7.3.5 拉亥不变量
>hB]T%' 7.4.球面反射镜成像
|],{kUIXO 7.4.1焦点和
焦距 N7+K$)3 7.4.2物像公式
iu*u|e 7.4.3放大率
!G`w@E9M) 7.5共轴球面
光学系统 F4kU) i 7.5.1转面公式
6$fC
R 7.5.2拉亥公式
=*"Amd, 7.5.3放大率公式
9XobTi3+' 7.6薄
透镜成像
]$0{PBndW 7.6.1透镜的分类
N4)&K[ 7.6.2 薄透镜成像
I>L
lc Y 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
2rPKZ| 7.7平面的折射成像
wpx,~`& 7.7.1平面折射光路计算公式
W=I%3F_C"R 7.7.2折射平面近轴区成像_
]y.,J 7.7.3折射平行平板的光路计算
2=F_<Jh|+ 7.7.4折射平行平板的成像
zrnc~I+
7.8平面镜和棱镜系统
w>/KQ> \" 7.8_1平面镜成像
rLh490@ 7.8.2双平面镜系统成像
OSfwA& 7.8.3反射棱镜
E<-}Jc1 7.8.4反射棱镜的成像
u+8_et5T 7.8.5折射棱镜
iO<O2A.F 例题
Qbt
fKn95 习题
K# _plpr &/=xtO/Z{ 第8章理想光学系统
=k3QymA 8.1理想光学系统的基点和基面
HAGWA2wQ 8.1.1理想光学系统的基本特性
X903;&Cim 8.1.2理想光学系统的基点和基面
]vKxgfF 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
Y*wbFL6` 8.2理想光学系统的物像关系
<C${1FO7If 8.2.1图解法求像
%4n=qK9T5 8.2.2理想光学系统成像公式
0A5xG& 8.2.3放大率
}@1LFZx 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Q6Jb]>g\H 8.2.5光学系统基点的测量
LT'#0dCC 8.3理想光学系统的组合
IQ2<Pinv 8.3.1双光组组合
Pvbw>k; 8.3.2正切法
.!)7x3|$[ 8.3.3截距法
yU .B(| 8.3.4无焦系统
d=lZhqY 8.4厚透镜及其基点与基面
->8n.!F} 8.4.1 厚透镜基点一般公式
{a%T <WW 8.4.2厚透镜基点
1DZGb)OU 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
UT[KwM{y 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
M7jDV|Go 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
sI*( MhU 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
Ij#%Qu 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
~a/yLI"'g 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
, aawtdt/ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
1<bSH n9 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
bs_I{bCu? 传播介质中的变化规律
} c&Zv#iO6 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
J
)@x:,o 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
#i)h0ML/e 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
>OiC].1
例题
QbOmJQ 习题
Ai#W.
n +k8><_vr} 第9章光学系统像差基础和光路计算
Dk]Y\: 9.1光学系统中的光阑
(Ca\$p7/ 9.1.1光阑及其分类
3@6f%Dyj 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
g*Cs/w 9.1.3视场光阑和入/出窗
OP:;?Fs9` 9.2光学系统光阑对成像的影响
Kpj0IfC,10 9.2.1渐晕
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-@1
1a 9.2.2 景深和焦深
xA&