《
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。
Y4E/?37j 《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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4[yIOs *>NX%by) 绪论
]0c+/ \b& 第1章光在各向同性介质中的传播特性
VA] e 1.1光波的特性
eg/<[ A: 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
W=JAq%yd< 1.1.2几种特殊形式的光波
,HB2hHD 1.1.3光波场的时域频率谱
=w$tvo/ 1.1.4相速度和群速度
<q
(z>*-e 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
sa1h%< 1.2光波在介质界面上的反射和折射
v>Lm;q( 1.2.1反射定律和折射定律
SJ?6{2^ 1.2.2菲涅耳公式
7%MbhlN. 1.2.3反射率和透射率
X(A.X:" 1.2.4反射和折射的相位特性
(xl\J/ 1.2.5反射和折射的偏振特性
#m<tJnEO 1.2.6全反射
GsQ*4=C 1.3光波在金属表面上的反射和折射
$P z`$~ 例题
aAE>)#f( 习题
WIr2{+# ]:(W_qEA 第 2章光的干涉
69m
;XdkKz 2.1双光束干涉
5|QzU|gPn 2.1.1产生干涉的基本条件
Z[Qza13lo 2.1.2双光束干涉
%FZ2xyI. 2.2平行平板的多光束干涉
2I/xJ+ 2.3 光学薄膜
%" D%: 2.3.1光学薄膜的反射特性
6$U]9D 2.3.2薄膜波导
t5B7I59 2.4典型干涉仪
<TGn=>u 2.4.1迈克尔逊干涉仪
hR#-u1C 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
e~l#4{w 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
h `}} 2.5光的相干性
VU`OO$,W 2.5.1光的相干性
oA] KE"T 2.5.2干涉的定域性
sRSz}] 2.5.3 相干性的定量描述
Ub1hHA*) 2.5.4激光的相干性
M`YWn ; 例题
bmgn cwlz 习题
vhbDb)J te|?)j 第3章光的衍射
az0<5Bq) 3.1衍射的基本理论
Vj<:GRNQ,d 3.1.1 光的衍射现象
>F1kR\! 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
W>_]dPB S/ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
5 @U<I 3.2夫朗和费衍射
YHNR3 3.2.1夫朗和费衍射装置
2H71~~ c 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
!oPq?lW9 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
5=Xy,hmnC 3.2.4巴俾涅原理应用
>r`b_K 3.3菲涅耳衍射
m!<i0thJ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
5oEV-6 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
4iAZ+l5& 3.4光栅和波带片
dr)YzOvba 3.4.1衍射光栅
T|J9cgtS 3.4.2波导光栅
*B`Zq) 3.4.3 全息光栅
$mf
u:tbP 3.4.4波带片
Q!-
0xlx 3.5傅里叶光学基础
v+p{|X- 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
|4$M]M f0 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
.2d9?p3Y 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
vEf4HZ&w 3.6二元光学概论
+$4(zPs@ 3.6.1二元光学-
Xq'cA9v=$J 3.6.2二元光学元件
!It`+0S
b 3.6.3元光学元件的制作
)u))n# P 3.7 近场光学简介
b0iSn#$ 例题
^,m< 9 习题
DPi_O{W> X%yO5c\l2 第4章光在各向异性介质中的
BA\/YW @ 传播特性
HhO".GA 4.1晶体的光学各向异性
J>fQNW!{ 4.1.1 张量的基础知识
?X@fKAj 4.1_2晶体的介电张量
;&H4u) 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
h(WrL 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
2,ECYie^ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
YK|bXSA[ 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
^u3V
E 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
^N8)]F, 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
8XbA'% o 4.4晶体光学元件
74!oe u.> 4.4.1偏振器
LYlDc;<A 4.4.2波片和补偿器
+ QQS={ 4.5晶体的偏光干涉
>S$Z 4.5.1平行光的偏光干涉
gV&z2S~" 4.5.2会聚光的偏光干涉
.<kqJ|SVi 例题
'SQG>F Uy 习题
hiNEJ_f l5L.5$N 第5章晶体的感应双折射
XL7h} 5.1 电光效应
=zwOq(Bh W 5.1.1电光效应的描述
mPq$?gdp 5.1.2晶体的线性电光效应
[@yV!#2 5.1.3晶体的二次电光效应
k,euhA/& 5.1.4晶体电光效应的应用举例
qI^
/"k*5 5.2声光效应
sz9L8f2 5.2.1弹光效应和弹光系数
^eW}XRI 5.2.2声光衍射
B"%{i-v>** 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
qzb<J=FAU 5.3.1 晶体的旋光效应
1q;#VS/D;H 5.3.2法拉第效应
M'_9A 例题
(b`]M`Fc 习题。
+F
dB ' DxJX+.9K9 第6章光的吸收、色散和散射
g-Pwp[!qkf 6.1光与介质相互作用的经典理论
m&|`x 6.2光的吸收'
2t $ j 6.2.1匕吸收定律
Bn>8&w/P 6.2.2吸收光谱
&+G"k~% 6.3光的色散
ou
%/l4dC 6.3.1色散率
b(9FZ]7S 6.3.2 正常色散与反常色散
4H@Wc^K 6.4光的散射
QBR=0(giF 6.4.1光的散射现象
znJ'iVf 6.4.2瑞利散射
8i?l02 6.4.3米氏散射
y\&>ZyOY 6.4.4分子散射
MxBTX4ES 6.4.5喇曼散射
[Y`,qB<B 例题
xLx]_R() 习题
j(~ *'&|( 4b:s<$TZ 第7章几何光学基础
m*mm\wN5 7.1几何光学的基本定律
NV#FvM/#" 7.1.1波面、
光线和光束
qc-mGmom L 7.1.2基本定律
IgC}& 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
^B+!N; 7.1.4单个界面成完善像
-,["c9'3 7.2单个折射球面的光路计算
Mg^e3D1_ 7.2.1符号法则
Un6/e/6, 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
=|=.>?t6Z0 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
n`4K4y%Dy} 7.3单个折射球面的近轴区成像
t=xOQ8 7.3.1物像公式
r7Ya\0gU 7.3.2焦距及光焦度
Oh4AsOj@ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
$ Y 7c 7.3.4放大率
Y6&wJ< 7.3.5 拉亥不变量
'g9"Qv?0{` 7.4.球面反射镜成像
S(7ro]U9 7.4.1焦点和
焦距 z)uuxNv[R 7.4.2物像公式
!Kv@\4 7.4.3放大率
ncx(pp 7.5共轴球面
光学系统 \%p34K\ 7.5.1转面公式
+}-@@, 7.5.2拉亥公式
hS9;k9w 7.5.3放大率公式
_sbp6ZO_ 7.6薄
透镜成像
~@kU3ZGJZ 7.6.1透镜的分类
gkHNRAL 7.6.2 薄透镜成像
\cCV6A[ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
G}9=) 7.7平面的折射成像
D$JHs4 7.7.1平面折射光路计算公式
ZNx$r]4nF 7.7.2折射平面近轴区成像_
w;l<[q?_ 7.7.3折射平行平板的光路计算
C{d7J'Avk 7.7.4折射平行平板的成像
I<A6Z&*un 7.8平面镜和棱镜系统
$U/YR&vcw 7.8_1平面镜成像
:\=CRaA 7.8.2双平面镜系统成像
QFIL)'K 7.8.3反射棱镜
r
6Q Q 7.8.4反射棱镜的成像
xai4pF-? 7.8.5折射棱镜
M|] "W 例题
E#F/88( 习题
@&}q}D 9+keX{/c 第8章理想光学系统
K).n.:vYZ 8.1理想光学系统的基点和基面
~ Uo)0 8.1.1理想光学系统的基本特性
rSYi<ku 8.1.2理想光学系统的基点和基面
hxS 6:5Uc 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
\.g\Zib ) 8.2理想光学系统的物像关系
;vb8G$ 8.2.1图解法求像
kQ 8.2.2理想光学系统成像公式
,<2DLp%%D 8.2.3放大率
$t/x;<.H 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
?@n/v
F 8.2.5光学系统基点的测量
Q#EP| 8.3理想光学系统的组合
r `eU~7 8.3.1双光组组合
$O^v]>h 8.3.2正切法
5 B=^v#m 8.3.3截距法
P/`I.p ; 8.3.4无焦系统
*x)8fAr 8.4厚透镜及其基点与基面
u~)`&1{% 8.4.1 厚透镜基点一般公式
TYA~#3G) 8.4.2厚透镜基点
@ps1Dr4s 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
f$'2}'.!$ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
vO;I(^Q 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
Q%-di= 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
~g7l8H67 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
f}D1|\7 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
M,5"b+mX[~ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
!u]1dxa 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
nQGQWg` 传播介质中的变化规律
sm$(Y.N 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
)3h^Y=43 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
Iz[@^IUx= 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
vp(;W,ba:| 例题
al20V 习题
{6oE0;2o' $TI5vhQ 第9章光学系统像差基础和光路计算
A 8 vbQ 9.1光学系统中的光阑
@X3{x\i'I 9.1.1光阑及其分类
",)Qc!^P$
9.1_2孔径光阑和入/出瞳
al`3Lu0 9.1.3视场光阑和入/出窗
%_Yx<wR% 9.2光学系统光阑对成像的影响
rS1fK1dys 9.2.1渐晕
*:O.97q@h 9.2.2 景深和焦深
J6<rX[
yZe 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
t^ZV|s 1 9.3像差基本概念
s{w[b\rA 9.3.1像差的描述和分类
+t2SzQ j> 9.3.2球差
&[&r2>a 9.3.3 彗差
m E^o-9/ 9.3.4像散
F_bF 9.3.5场曲
HV/c c" 9.3.6畸变
7r{83_B 9.3.7位置色差(轴向色差)
CB&iI' 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
srV.)Ur 9.4光学系统中一般光路计算
2!Bd2 9.4.1光学系统计算光路的分类
-rKO
)} 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
6;
Y0a4Ax 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
Pf F=m' 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
pMs
AyCAk 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
~8m=1)A{( 9.5.1ZEMAX 基本概况
xF8}:z0 9.5.2ZEMAX设计环境
F]mgmYD% 9.5.3光学系统结构的设定
"z<azs 9.5.4光学系统成像的分析
F:#J:x' 9.5.5光学系统结构的优化
?X&6M;Zi 例题
` gW<M 习题
>{ me |7KeR- 第10章光学仪器的基本原理
*H[Iq!@ 10.1光辐射基本概念和规律
QKE9R-KTE 10.1.1光辐射基本物理量
]m#5`zGK1| 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
-TZ p
FT" 10.1.3光亮度的传递规律
2Dd|~{% 10.2眼睛
*UW=Mdt 10.2.1 眼睛的结构
Ix|~f1*% 10.2.2眼睛的调节和适应
8J)xzp`*) 10.2.3眼睛的缺陷与校正
\Ofw8=N-2 10.2.4眼睛的分辨率
@/&b;s73 10.3放大镜
{iG@U=> 10.3.1 视角放大率
-VZRujl 10.3.2放大镜的视角放大率
wC-Rr^q 10.3.3放大镜的光束限制
;#MB7A
10.4显微镜
3DaQo0N 10.4.1显微镜的结构及其成像
N S#TW 10.4.2显微镜的分辨率
s6o>m*{ 10.4.3视角放大率'
NU(AEfF 10.4.4显微镜的聚光本领
irk*~k ? 10.4.5显微镜的光束限制
Vpp;\ 10.5 望远镜
t\v+ogbk) 10.5.1望远镜的结构
+}Av-47`h 10.5.2望远镜的分辨率
,_ag;pt9) 10.5.3放大本领
\Ey~3&x9f 10.5.4聚光本领
] xd^% q* 10.6 物镜和目镜
KS*oxZ 10.6.1显微镜的物镜
oRp:B& 10.6.2望远镜的物镜
E0oU$IB 10.6.3目镜
~L7:2weV[ 10.7望远系统外形尺寸设计举例
a ,7&" 例题
/+e~E;3bO 习题
NcCvm# 习题参考答案
6Fy@s IaFr& 主要参考文献
\M]-bw` ……
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