《
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。
xf]4!zE 《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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=W|Q0|U
,6buo~?W: GKd>AP_ 绪论
`(a^=e5 第1章光在各向同性介质中的传播特性
^ KjqS\< 1.1光波的特性
#129 i2 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
86I* 1.1.2几种特殊形式的光波
YWZF*,4 1.1.3光波场的时域频率谱
Go67VqJr 1.1.4相速度和群速度
O46/[{p+8 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
P%lLKSA 1.2光波在介质界面上的反射和折射
j{Fo 6## 1.2.1反射定律和折射定律
5,((JxX$ 1.2.2菲涅耳公式
H5I#/j 1.2.3反射率和透射率
I.<#t(io 1.2.4反射和折射的相位特性
5y'Yosy: 1.2.5反射和折射的偏振特性
n{yjH*\Z 1.2.6全反射
M:SxAo-D2 1.3光波在金属表面上的反射和折射
]\e zES 例题
U+i[r&{gb 习题
UiEB?X]-l' XHg%X 第 2章光的干涉
3*TS
4xX 2.1双光束干涉
@&W?e?O ~G 2.1.1产生干涉的基本条件
QaO`:wJj 2.1.2双光束干涉
Jr9}'l8 2.2平行平板的多光束干涉
<XagkD 2.3 光学薄膜
MnI $% 2.3.1光学薄膜的反射特性
eBV{B70k 2.3.2薄膜波导
Ttj5%~ 2.4典型干涉仪
R)C+wTG; 2.4.1迈克尔逊干涉仪
<<1oc{i 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
5xHiq&d.E 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
WI,=?~- 2.5光的相干性
_YS+{0
Vq% 2.5.1光的相干性
("oA{:@d 2.5.2干涉的定域性
1W
g8jr's 2.5.3 相干性的定量描述
}sU\6~ 2.5.4激光的相干性
D+3Y.r9 例题
z>:7}=H0 习题
+*DX(v"BH eQx"nl3U% 第3章光的衍射
4Dia#1$:J 3.1衍射的基本理论
q':wSu u 3.1.1 光的衍射现象
kI'A`
/Bl 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
M::iU_ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
1#<E]<='t 3.2夫朗和费衍射
h;KK6*Z*$E 3.2.1夫朗和费衍射装置
\G@6jn1G( 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
d"UW38K{ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
,]mwk~HeF 3.2.4巴俾涅原理应用
| dwxea 3.3菲涅耳衍射
U;GoC$b}| 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
jZ!JXmVV 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
'5U$`Xe1 3.4光栅和波带片
SEIu4
l$E 3.4.1衍射光栅
Y(zN 3.4.2波导光栅
c1J)yv1y 3.4.3 全息光栅
'>Y
2lqa 3.4.4波带片
m[j3s=Gr 3.5傅里叶光学基础
A*~1Uz\t 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
i)i)3K2 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
&>l8S lC?
3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
B?yt%f1 3.6二元光学概论
77d`N 3.6.1二元光学-
8$kXC+ 3.6.2二元光学元件
n;-r
W;ZO 3.6.3元光学元件的制作
YXVJJd$U 3.7 近场光学简介
'kvFU_) 例题
eF^"{a3b 习题
Q;/F0JDH U]0)$OH5e 第4章光在各向异性介质中的
PAU+C_P 传播特性
!(K{*7|h 4.1晶体的光学各向异性
;-GzGDc~0 4.1.1 张量的基础知识
TrU@mYnE 4.1_2晶体的介电张量
_D9@<+MS* 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
Q'%o;z* 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
vfUfrk@D~ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
Lu 39eO6 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
V55J[s*6! 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
6.s? 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
gQ[^gPWP" 4.4晶体光学元件
9[{>JRm. 4.4.1偏振器
B"9hQb 4.4.2波片和补偿器
;nKHm 4.5晶体的偏光干涉
G5#}Ed4 4.5.1平行光的偏光干涉
.00=U;H%` 4.5.2会聚光的偏光干涉
#6sC&w3 例题
4<<bk_7' 习题
pptM&Y |zq!CLjD@ 第5章晶体的感应双折射
asN
} 5.1 电光效应
s.^9HuM 5.1.1电光效应的描述
QlYs7zZ 5.1.2晶体的线性电光效应
E(!6n= qR 5.1.3晶体的二次电光效应
.q`H`(QM 5.1.4晶体电光效应的应用举例
AY'?Xt 5.2声光效应
-^4bA<dCCE 5.2.1弹光效应和弹光系数
)YMlFzYr 5.2.2声光衍射
$l,Zd6<1q 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
Ogke*qM 5.3.1 晶体的旋光效应
.k,Jt+ 5.3.2法拉第效应
L\m !8o4 例题
TDFO9%2c 习题。
Bd9hf`%2 fj-pNl6Gf 第6章光的吸收、色散和散射
?QSx8d 6.1光与介质相互作用的经典理论
[s{r$!Gl 6.2光的吸收'
RmWfV 6.2.1匕吸收定律
/witDu7 6.2.2吸收光谱
'uf2
nUo 6.3光的色散
"bR'Bt 6.3.1色散率
x`+
l# 6.3.2 正常色散与反常色散
D<bU~Gd,P 6.4光的散射
#W@% K9 6.4.1光的散射现象
HIX=MprL< 6.4.2瑞利散射
=Etwa 6.4.3米氏散射
0^}'+t,lc 6.4.4分子散射
Ue3B+k9w 6.4.5喇曼散射
Vv]$\`d# 例题
|Sr\jUIWn 习题
te;Ox!B& U8K&Q4^ 第7章几何光学基础
-|Yh/ 7.1几何光学的基本定律
r'd:SaU+ 7.1.1波面、
光线和光束
Vo9>o@FlLM 7.1.2基本定律
dF{6>8D=5B 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
4aN+}TkH@G 7.1.4单个界面成完善像
[T 4 pgt'H 7.2单个折射球面的光路计算
L8:]`MQ0 7.2.1符号法则
0Q$~k 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
V9zywM 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
4ypRyO 7.3单个折射球面的近轴区成像
]M~8@K 7.3.1物像公式
mNx,L+3 7.3.2焦距及光焦度
}0BL0N`_ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
G}P)vfcH 7.3.4放大率
JN&MyA" 7.3.5 拉亥不变量
C!7U<rI 7.4.球面反射镜成像
VR4E
2^ 7.4.1焦点和
焦距 KP=D! l&q 7.4.2物像公式
Mu'^OX82 7.4.3放大率
X:G&5 7.5共轴球面
光学系统 E 4='m 7.5.1转面公式
H}h~~7E 7.5.2拉亥公式
[xtK"E# 7.5.3放大率公式
wX)efLmyhY 7.6薄
透镜成像
Ql~#((K 7.6.1透镜的分类
PyC;f8n'(
7.6.2 薄透镜成像
W>Mse[6`c 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
wTTTrk 7.7平面的折射成像
F2bm+0vOJ 7.7.1平面折射光路计算公式
+R
"AA_A? 7.7.2折射平面近轴区成像_
r7Nu>[r5 7.7.3折射平行平板的光路计算
"JzfL(yt 7.7.4折射平行平板的成像
7szls71/= 7.8平面镜和棱镜系统
>oft :7p 7.8_1平面镜成像
[as-3&5S 7.8.2双平面镜系统成像
d[Rb:Yw 7.8.3反射棱镜
c8#T:HM|` 7.8.4反射棱镜的成像
Zk]k1]u*5 7.8.5折射棱镜
+"YTCzv;t 例题
3D
9N:c 习题
F~z_>1lpP& UvPp~N7, 第8章理想光学系统
fd?bU|I_2 8.1理想光学系统的基点和基面
PM~bM3Ei 8.1.1理想光学系统的基本特性
e>
ar 8.1.2理想光学系统的基点和基面
Q&u>7_, Du 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
99F>n[5 8.2理想光学系统的物像关系
GhqgRzX 8.2.1图解法求像
4)c+t"h 8.2.2理想光学系统成像公式
CxJfrI_W 8.2.3放大率
iY0,WT}&n 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
cJP'ShnCh 8.2.5光学系统基点的测量
0SJ{@* 8.3理想光学系统的组合
_/|8%]) 8.3.1双光组组合
':,>eL#+uV 8.3.2正切法
\HCOR, `T 8.3.3截距法
`6rrXU6| 8.3.4无焦系统
uyL72($ 8.4厚透镜及其基点与基面
LsQ s:O 8.4.1 厚透镜基点一般公式
7}<Sg 8.4.2厚透镜基点
M'^(3#ZU 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
mYjf5 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
jo_o`j 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
|xq}'.C 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
Jf_]Z 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
q z=yMIy= 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
ha_@Yqgh 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
Qn*6D 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
j,}4TDWa 传播介质中的变化规律
w'd.; 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
6/|U 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
;)gLjF/F7 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
q4_** 例题
D2Y&[zgv 习题
AvZXRN1:' j\!
e9M 第9章光学系统像差基础和光路计算
jUYF.K& 9.1光学系统中的光阑
gC0;2 9.1.1光阑及其分类
6%>/og\% 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
b 1cd&e 9.1.3视场光阑和入/出窗
otU@X 3<_ 9.2光学系统光阑对成像的影响
m6-76ma,hi 9.2.1渐晕
b<\$d4Qy 9.2.2 景深和焦深
MM7"a?y) 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
H]BAW *} 9.3像差基本概念
w.tW=z5 9.3.1像差的描述和分类
Pow|:Lau! 9.3.2球差
7O:"~L 9.3.3 彗差
+hpSxdAz4 9.3.4像散
~+<<bzY 9.3.5场曲
THJ
3-Ug 9.3.6畸变
6?O}Q7G 9.3.7位置色差(轴向色差)
02,W~+d1 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
&%6NQWW 9.4光学系统中一般光路计算
Bn{)|&; 9.4.1光学系统计算光路的分类
rrAqI$6 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
rmoJ
=.' 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
{ZG:M}ieN 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
=m~ruZ/ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
6>s=CiZB 9.5.1ZEMAX 基本概况
4X*Q6rW 9.5.2ZEMAX设计环境
^L ]B5,}- 9.5.3光学系统结构的设定
ANotUty;y 9.5.4光学系统成像的分析
F,zG;_ 9.5.5光学系统结构的优化
:v_w!+,/ 例题
ZlrhC= 0 习题
0F1u W>D1 G&jZ\IV 第10章光学仪器的基本原理
B.}cB'| 10.1光辐射基本概念和规律
zLL)VFCJW 10.1.1光辐射基本物理量
]Ym=+lgi 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
XwtAF3oz 10.1.3光亮度的传递规律
B_cgWJ*4 10.2眼睛
[NL -! 10.2.1 眼睛的结构
q4+Yv2e
<r 10.2.2眼睛的调节和适应
>{b3>s~T 10.2.3眼睛的缺陷与校正
:b5XKv^ 10.2.4眼睛的分辨率
A0OB$OK 10.3放大镜
3 tF: 10.3.1 视角放大率
i$["aP~G 10.3.2放大镜的视角放大率
2qlIy 10.3.3放大镜的光束限制
7x(v? 10.4显微镜
W1hX?!xp! 10.4.1显微镜的结构及其成像
z<i,D08|d 10.4.2显微镜的分辨率
# v+;: 10.4.3视角放大率'
C;ptir1G; 10.4.4显微镜的聚光本领
S_$nCyaH2 10.4.5显微镜的光束限制
u(AA`S" 10.5 望远镜
xdqK.Z% 10.5.1望远镜的结构
oK$'9c5< 10.5.2望远镜的分辨率
RbKwO}
z$q 10.5.3放大本领
Sj@15 W 10.5.4聚光本领
[<Q4U{F 10.6 物镜和目镜
V,m3-=q 10.6.1显微镜的物镜
W/=7jM 10.6.2望远镜的物镜
~@@
Z|w 10.6.3目镜
%XR<isn 10.7望远系统外形尺寸设计举例
\OT6L'l], 例题
~XKZXGw 习题
JL``iA 习题参考答案
pjdo| @+E7w6>% 主要参考文献
~3d*b8 ……
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