《
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。
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{S7 《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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r?afv.@L2 IrUi
Eq 绪论
b.,$# D{p 第1章光在各向同性介质中的传播特性
NlMQHma 1.1光波的特性
`rq<jtf+ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
7p
!zp 9| 1.1.2几种特殊形式的光波
@92gb$xT 1.1.3光波场的时域频率谱
#!Ze\fOC 1.1.4相速度和群速度
FSVS4mtiX\ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
gb9[Meg' 1.2光波在介质界面上的反射和折射
excrXx 1.2.1反射定律和折射定律
F*X%N_n 1.2.2菲涅耳公式
XX:q|?6_ 4 1.2.3反射率和透射率
W'd/dKUx 1.2.4反射和折射的相位特性
fX""xTNPi 1.2.5反射和折射的偏振特性
{ $X X 1.2.6全反射
%p}qO^%M 1.3光波在金属表面上的反射和折射
Q+HZ?V( 例题
@n>{&^-c 习题
tgK x 4 b_ypsGE]5! 第 2章光的干涉
4%%B0[Wo_O 2.1双光束干涉
0|GpZuGO9 2.1.1产生干涉的基本条件
oq243\?Y 2.1.2双光束干涉
U* 4{" 2.2平行平板的多光束干涉
q?1yE@th 2.3 光学薄膜
o\:$V 2.3.1光学薄膜的反射特性
98jD"*W5 2.3.2薄膜波导
*|@+rbjVC 2.4典型干涉仪
!>q?dhw@ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
`|uoqKv 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
v)%[ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
N JXa_&_ 2.5光的相干性
::0aY;D2 2.5.1光的相干性
kz$(V(k< 2.5.2干涉的定域性
~.iA`${y% 2.5.3 相干性的定量描述
#!wsD7; 2.5.4激光的相干性
S ]vW&r3` 例题
t2Ip\>;9f 习题
4Fh&V{`W vT&j{2U7XW 第3章光的衍射
w<v1N 3.1衍射的基本理论
<&KLo>B^ 3.1.1 光的衍射现象
r+SEw ; 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
5DmCxg 3.1.3基尔霍夫衍射公式
B<(Pd 3.2夫朗和费衍射
OuMco+C 3.2.1夫朗和费衍射装置
T4Xtuu1 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
Q %+} 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
ZK%Kgk[\:~ 3.2.4巴俾涅原理应用
U8EJC
.e&O 3.3菲涅耳衍射
-*rHB&e 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
+}kO;\ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
Oi6f8*, 3.4光栅和波带片
vU ?b"n 3.4.1衍射光栅
0S%tsXt+ 3.4.2波导光栅
sg+ZQDF{x 3.4.3 全息光栅
#,7eQaica 3.4.4波带片
"[#@;{@Gt 3.5傅里叶光学基础
bcUC4g\9N 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
~?2rGE 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
xX[?L9RGz 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Y>xi|TWN 3.6二元光学概论
71JM
[2 3.6.1二元光学-
M' a& 3.6.2二元光学元件
y{@P1{ 3.6.3元光学元件的制作
YCir Oge 3.7 近场光学简介
V h
Z=,m 例题
tZdwy> ; 习题
m(8jSGV 5{8x*PSl 第4章光在各向异性介质中的
$o/0A 传播特性
s"pR+)jf1D 4.1晶体的光学各向异性
i_[^s:*T 4.1.1 张量的基础知识
HyZVr2 4.1_2晶体的介电张量
}pbBo2 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
T@%;0Ro~ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
q"{Up 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
M(_^'3u 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
}f<fgY 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
I{`KKui<M 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
>{phyByI 4.4晶体光学元件
Wv6z%r< 4.4.1偏振器
_fVh%_oH1 4.4.2波片和补偿器
IyrZez 4.5晶体的偏光干涉
w{_e"N 4.5.1平行光的偏光干涉
2$o2.$i81 4.5.2会聚光的偏光干涉
_#/!s]$d#
例题
ipx@pNW;" 习题
VQ1?Db(_2 ~a|^?7@p 第5章晶体的感应双折射
%E4$ZPSW 5.1 电光效应
nQ:ml 5.1.1电光效应的描述
`E./p 5.1.2晶体的线性电光效应
kS@9c _3S 5.1.3晶体的二次电光效应
2E@C0Ha L 5.1.4晶体电光效应的应用举例
V-?sek{; 5.2声光效应
R=][>\7]} 5.2.1弹光效应和弹光系数
%Nwyx;>9^K 5.2.2声光衍射
EpFIKV! 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
t!J";l 5.3.1 晶体的旋光效应
&4mfzpK 5.3.2法拉第效应
G ;PbTsW 例题
&,m'sQ 习题。
IeRl6r%: }V1DyLg: 第6章光的吸收、色散和散射
w,M1`RsK 6.1光与介质相互作用的经典理论
GCf._8;% 6.2光的吸收'
NZfo`iHAN 6.2.1匕吸收定律
3Ew"[FUs 6.2.2吸收光谱
xHM&csL 6.3光的色散
4f@havFIJ 6.3.1色散率
C5:dO\?O 6.3.2 正常色散与反常色散
O4 +SD 6.4光的散射
gt2>nTJz.Z 6.4.1光的散射现象
'DL;c@}37 6.4.2瑞利散射
'<RB 6.4.3米氏散射
~ERRp3Ee? 6.4.4分子散射
?:#>^eWYe7 6.4.5喇曼散射
]>VJ--fH 例题
t7U,AQ=;P5 习题
eZ8Y"i\!y _|^&eT-u 第7章几何光学基础
,wry u|7"$ 7.1几何光学的基本定律
o*O"\/pmF 7.1.1波面、
光线和光束
?L<UOv7;t 7.1.2基本定律
H3p4,Y}'# 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
N=O+X~ 7.1.4单个界面成完善像
+WV_`Rx# 7.2单个折射球面的光路计算
!#@4xeBPo 7.2.1符号法则
[#STR=_f 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
=`7#^7Q9 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
T!=20 !I 7.3单个折射球面的近轴区成像
5CH-:|(;= 7.3.1物像公式
+(I`@5 7.3.2焦距及光焦度
.236d^l 7.3.3高斯公式和牛顿公式
)|{1&F1 7.3.4放大率
<tu[cA> 7.3.5 拉亥不变量
94qHY1rp 7.4.球面反射镜成像
p5twL 7.4.1焦点和
焦距 ;EE&~&*w 7.4.2物像公式
H3/Y 7.4.3放大率
K-"HcHuF 7.5共轴球面
光学系统 2-cU -i4 7.5.1转面公式
PO1:9 7.5.2拉亥公式
rHC+nou 7.5.3放大率公式
<WHs
7.6薄
透镜成像
(N~zJ.o 7.6.1透镜的分类
iS:PRa1 7.6.2 薄透镜成像
Zgy2Pot 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
*Lb(urf 7.7平面的折射成像
xu_XX#9?b 7.7.1平面折射光路计算公式
,#'o)O# 7.7.2折射平面近轴区成像_
Gw\G+T?M- 7.7.3折射平行平板的光路计算
J1c&"Oh 7.7.4折射平行平板的成像
HYI1 o/} 7.8平面镜和棱镜系统
Zs3]|bUR 7.8_1平面镜成像
MoKXl?B< 7.8.2双平面镜系统成像
S}v{^vR 7.8.3反射棱镜
PPj6QJ]R0 7.8.4反射棱镜的成像
li3PR$W V 7.8.5折射棱镜
<mo^Y k3 例题
p~d)2TC4# 习题
O=#/DM; Jc"$p\ $- 第8章理想光学系统
E-tNB{r@ 8.1理想光学系统的基点和基面
bWC~Hv 8.1.1理想光学系统的基本特性
y
8d`}, 8.1.2理想光学系统的基点和基面
<R`,zE@t'( 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
;@7#w 8.2理想光学系统的物像关系
PG v}fEH" 8.2.1图解法求像
Z@.ol Y 8.2.2理想光学系统成像公式
%)6:eIS 8.2.3放大率
BJO~$/R?v 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
:AqnWy 8.2.5光学系统基点的测量
xV n]m9i 8.3理想光学系统的组合
T`w};]z^d2 8.3.1双光组组合
RESGI}u 8.3.2正切法
jB/q1vFO 8.3.3截距法
'+q' H 8.3.4无焦系统
IYM@(c@ld0 8.4厚透镜及其基点与基面
&6|^~(P? 8.4.1 厚透镜基点一般公式
QkCoW[sn 8.4.2厚透镜基点
*F8uu. 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
Vm1 c-,)3 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
#Zavdkw=d 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
9h,yb4jPP 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
WEV{C(u<k! 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
EhP&L?EL 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
t6L^
#\' 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
X $9D0;L 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
Ng;b!S 传播介质中的变化规律
O'& \-j 1 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
P#2TM 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
)oxP.K8q)U 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
_7j/[ 例题
zk 'e6 习题
qYu!:xa8 )r|zi
Z {F 第9章光学系统像差基础和光路计算
=<FZ{4 9.1光学系统中的光阑
A$"$`)P! 9.1.1光阑及其分类
Mi/'4~0Y 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
.&yWHdQC: 9.1.3视场光阑和入/出窗
ubC JZ"! 9.2光学系统光阑对成像的影响
TaHi+ 9.2.1渐晕
tSXjp 9.2.2 景深和焦深
{}_Oo%IVGK 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
98%tws` 9.3像差基本概念
Q-dHR
i 9.3.1像差的描述和分类
%"KWjwp 9.3.2球差
(zLIv9$ 9.3.3 彗差
n$![b_)* 9.3.4像散
@
H`QLm 9.3.5场曲
dBq,O%$oq 9.3.6畸变
&\]f!'jV 9.3.7位置色差(轴向色差)
~z1KD)^ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
fi4/@tV?$L 9.4光学系统中一般光路计算
q}A3"$-F 9.4.1光学系统计算光路的分类
o Jp_c 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
}9Dv\"t5 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
.
;@)5" 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
+U/ "F|M 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
\utH*;J|x 9.5.1ZEMAX 基本概况
k#r7&Y 9.5.2ZEMAX设计环境
FivaCNA 9.5.3光学系统结构的设定
-I-&<+7v 9.5.4光学系统成像的分析
]jY)M<:J4 9.5.5光学系统结构的优化
eWk2YP! 例题
B l/e>@M 习题
oD}FJvV dSOn\+ 第10章光学仪器的基本原理
jeBj 10.1光辐射基本概念和规律
BMj&*p8R 10.1.1光辐射基本物理量
;WAu]C| 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
x
w83K 10.1.3光亮度的传递规律
wkpVX*DfRE 10.2眼睛
U)%u`C0 10.2.1 眼睛的结构
~u`! Gi 10.2.2眼睛的调节和适应
!<PTsk F 10.2.3眼睛的缺陷与校正
qmyZbo|8& 10.2.4眼睛的分辨率
&E'>+6 10.3放大镜
`IRT w" 10.3.1 视角放大率
257;@; 10.3.2放大镜的视角放大率
g(r'Y#U 10.3.3放大镜的光束限制
dZYJ(7% 10.4显微镜
VM|)\?Q 10.4.1显微镜的结构及其成像
z'K7J'(R 10.4.2显微镜的分辨率
1'pQ, 10.4.3视角放大率'
EGr5xR- 10.4.4显微镜的聚光本领
%7wzGtM]ps 10.4.5显微镜的光束限制
5.HztNL 10.5 望远镜
8A]q!To 10.5.1望远镜的结构
B=/=U7T 10.5.2望远镜的分辨率
$/#) 10.5.3放大本领
g\nL
n# 10.5.4聚光本领
acZ|H 10.6 物镜和目镜
+hhbp'% 10.6.1显微镜的物镜
\mit&EUh} 10.6.2望远镜的物镜
Sh6 NgO 10.6.3目镜
5P2FNUKL 10.7望远系统外形尺寸设计举例
]
r+I D 例题
K{h]./% 习题
=|zLr" 习题参考答案
.@Sh,^ v /38Pp% 主要参考文献
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