《
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。
M[;N6EJH 《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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vP_V%5~yN rh8.kW-K_ 绪论
JTK0#+? 第1章光在各向同性介质中的传播特性
SGZ]_ 1.1光波的特性
]m>N!Iu 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
fn!(cE|`E 1.1.2几种特殊形式的光波
?gq',FFDq 1.1.3光波场的时域频率谱
m]Sv>| 1.1.4相速度和群速度
6I)1[tU 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
_cWz9 ; 1.2光波在介质界面上的反射和折射
FMuakCic5 1.2.1反射定律和折射定律
x6d0yJ < 1.2.2菲涅耳公式
S$=e %c 1.2.3反射率和透射率
x[ sSM: 1.2.4反射和折射的相位特性
h-^7cHI} 1.2.5反射和折射的偏振特性
B\/"$" 1.2.6全反射
__FhuP P 1.3光波在金属表面上的反射和折射
\:ELO[(#|{ 例题
CdTyUl 习题
3#IU^6l:1S x vi&d1 第 2章光的干涉
#^\qFj 2.1双光束干涉
<hYrcOt 2.1.1产生干涉的基本条件
]>K02SVT: 2.1.2双光束干涉
nDdF(|Qt 2.2平行平板的多光束干涉
C:]&V*d.v4 2.3 光学薄膜
33R_JM{ 2.3.1光学薄膜的反射特性
*kI1NchF 2.3.2薄膜波导
>%~E < 2.4典型干涉仪
!kPZuU`T 2.4.1迈克尔逊干涉仪
?pT\Ft V 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
xk1pZQ8c 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
xaiA? 2.5光的相干性
-rEg(@S % 2.5.1光的相干性
Ly0U')D: 2.5.2干涉的定域性
+O@v|}9"w3 2.5.3 相干性的定量描述
0@ -3U{Q 2.5.4激光的相干性
/K#t$O4 例题
\2rCT~x 习题
7[V6@K!Al[ 8gA:s`ofJ 第3章光的衍射
oEqt7l[I{ 3.1衍射的基本理论
"hwG"3n1 3.1.1 光的衍射现象
)N) "O? W9 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
e[3rz%'Q 3.1.3基尔霍夫衍射公式
nFVQOr; 3.2夫朗和费衍射
Iw?M>'l 3.2.1夫朗和费衍射装置
-PHVM=: 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
(HHVup1f 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
u}Q@u!~e9 3.2.4巴俾涅原理应用
y6[^I'kz 3.3菲涅耳衍射
)8H5ovj. 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
=w~phn 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
K%Sy~6iD& 3.4光栅和波带片
[WOLUb 3.4.1衍射光栅
DhQYjC[ 3.4.2波导光栅
_&/FO{ F@m 3.4.3 全息光栅
Ib)>M`J 3.4.4波带片
ODGOWw0 3.5傅里叶光学基础
fbbk;Rq.'3 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
#&Zb8HAj 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
P|"U 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
e3+'m 3.6二元光学概论
P=)&]Pz 3.6.1二元光学-
D4:c)} 3.6.2二元光学元件
6%mFiX 3.6.3元光学元件的制作
t~xp&LQiY 3.7 近场光学简介
W_zv"c 例题
,g R9~k, 习题
9(%ptnya vW\#2[j[ 第4章光在各向异性介质中的
bK)gB! 传播特性
P1f?'i?J 4.1晶体的光学各向异性
FFT h}>> 4.1.1 张量的基础知识
*siN#,5 4.1_2晶体的介电张量
0|0<[:(hc 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
0Ywqv)gg 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
4v+4qyMyE 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
e1e2Wk 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
:
"[dr~. 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
>?b9Xh 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
0Hz*L,Bh4 4.4晶体光学元件
#,dE) 4.4.1偏振器
83*"58 4.4.2波片和补偿器
M(,npW 4.5晶体的偏光干涉
Z/ "jLfP 4.5.1平行光的偏光干涉
Qrt[MJ+# 4.5.2会聚光的偏光干涉
i,=CnZCh 例题
7o$4ov;T 习题
,UFr??ZKm
33O@jbs@ 第5章晶体的感应双折射
u!([m;
x| 5.1 电光效应
:Mss"L820 5.1.1电光效应的描述
7`^]:t 5.1.2晶体的线性电光效应
_v2K1 1 5.1.3晶体的二次电光效应
6?U2Et 5.1.4晶体电光效应的应用举例
nw3CI&Y` 5.2声光效应
Xa._ 5.2.1弹光效应和弹光系数
+tz^ &( 5.2.2声光衍射
dP(*IOO. 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
\-mz[<ep 5.3.1 晶体的旋光效应
G]fl33_}l 5.3.2法拉第效应
lY5a=mwHU 例题
$ctY#:;pV{ 习题。
Ku{DdiTg> ~Co7 %e V 第6章光的吸收、色散和散射
Wq!n8O1 6.1光与介质相互作用的经典理论
m:77pE&o 6.2光的吸收'
2}P<}-?6 6.2.1匕吸收定律
MtAD&+3$ 6.2.2吸收光谱
F=C8U$'S 6.3光的色散
Z9rs,_A 6.3.1色散率
CVsc#=w0 6.3.2 正常色散与反常色散
Dm':D 6.4光的散射
U@$Kp>X 6.4.1光的散射现象
W`fE@* k0 6.4.2瑞利散射
v4}kmH1 6.4.3米氏散射
3IqYp K(s 6.4.4分子散射
ZbJUOa?WF 6.4.5喇曼散射
L3M]06y 例题
:F:<{]oG_ 习题
t
7D2k2x9 o6^^hc\ 第7章几何光学基础
fL7ym,? 7.1几何光学的基本定律
irNGURLm 7.1.1波面、
光线和光束
@b=b>V[d6 7.1.2基本定律
CCJ!;d;&87 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
4a;8XAl 7.1.4单个界面成完善像
}Y(yDg;" 7.2单个折射球面的光路计算
tk5Bb`a 7.2.1符号法则
;8UHnhk_O 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
8Ua;< h% 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
I(r ^q" 7.3单个折射球面的近轴区成像
kW&{0xkGR 7.3.1物像公式
c?L_n=B 7.3.2焦距及光焦度
5-|fp(Ww_W 7.3.3高斯公式和牛顿公式
n$ye:p>`- 7.3.4放大率
!7SZZz 7.3.5 拉亥不变量
|y@TI 7.4.球面反射镜成像
-`6O(he 7.4.1焦点和
焦距 94L
P )n 7.4.2物像公式
SGMLs'D 7.4.3放大率
v7VJVLH,I7 7.5共轴球面
光学系统 UA3%I8gu_ 7.5.1转面公式
uY;-x~Z 7.5.2拉亥公式
*ms?UFV[r 7.5.3放大率公式
Dqu1!f 7.6薄
透镜成像
E)%]?/w 7.6.1透镜的分类
(6p5Fo 7.6.2 薄透镜成像
>lqWni 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
hQrO8T?2 7.7平面的折射成像
GYot5iLg 7.7.1平面折射光路计算公式
@W|}|V5 7.7.2折射平面近轴区成像_
Y3jb'S4( 7.7.3折射平行平板的光路计算
Q nikgV 7.7.4折射平行平板的成像
M:h~;+s 7.8平面镜和棱镜系统
s% `o 7.8_1平面镜成像
+0;n t 7.8.2双平面镜系统成像
+O:Qw[BL/Z 7.8.3反射棱镜
P-ma~g>I 7.8.4反射棱镜的成像
4RsV\Y{FN 7.8.5折射棱镜
u79.`,Ad& 例题
NG@9}O 习题
r7sPFM Dm6WSp1|b 第8章理想光学系统
N4"%!.Y 8.1理想光学系统的基点和基面
d;\x 'h2 8.1.1理想光学系统的基本特性
]>K%,}PS 8.1.2理想光学系统的基点和基面
+\9Y;Ny 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
RLr;]j8cm 8.2理想光学系统的物像关系
)` S,vF~ 8.2.1图解法求像
cYdk,N 8.2.2理想光学系统成像公式
/kyuL]6 8.2.3放大率
d;|Pp;dc 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
KcP86H52I 8.2.5光学系统基点的测量
p_=^E*J] 8.3理想光学系统的组合
nGGYKI 8.3.1双光组组合
>1xlP/4jx 8.3.2正切法
mY2Ubn* 8.3.3截距法
y1^<!I 8.3.4无焦系统
t#oJr2 8.4厚透镜及其基点与基面
[-_u{j 8.4.1 厚透镜基点一般公式
~h?zK1 8.4.2厚透镜基点
EP7L5GZ-a 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
qR!SwG44+ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
dkJ+*L5 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
-uN5DJSW 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
5>4<_-Tm 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
@rkNx@[~ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
9f;\fe 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
hf>JW[>Xo 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
5[[ 4A]#T 传播介质中的变化规律
a/X@5kr{ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
fLAOA9 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
( du<0J|PT 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
'x
lK_Z 例题
]H) x 习题
8$-(% bl(rCbj(w 第9章光学系统像差基础和光路计算
$/nU0W 9.1光学系统中的光阑
}'a}s0h 9.1.1光阑及其分类
)P@t,mxW/ 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
_kl.zw% 9.1.3视场光阑和入/出窗
"n:z("Q* 9.2光学系统光阑对成像的影响
$`x4|a8- 9.2.1渐晕
,*8}TIS(s 9.2.2 景深和焦深
G%-[vk#] 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
>y"V% 9.3像差基本概念
bcC;i~9 9.3.1像差的描述和分类
v/\l 9.3.2球差
i,M<}e1 9.3.3 彗差
3D[IZ^%VtM 9.3.4像散
|Spy |,/ 9.3.5场曲
^k]OQc7q' 9.3.6畸变
B<J}YN 9.3.7位置色差(轴向色差)
su>GeJiPW 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
p ElF,Y 9.4光学系统中一般光路计算
U-#wFc2N 9.4.1光学系统计算光路的分类
J7/"8S_#N 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
Q3u
P7j 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
nJY#d; 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
L+7L0LbNU 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
J,%v`A ~N 9.5.1ZEMAX 基本概况
-("sp 9.5.2ZEMAX设计环境
lhva| 9.5.3光学系统结构的设定
i]a 5cn 9.5.4光学系统成像的分析
eaCv8zdX 9.5.5光学系统结构的优化
NGtSC_~d 例题
R}>xpU1 习题
XzgJ@ k?3NF:Yy7 第10章光学仪器的基本原理
iyAeR!` 10.1光辐射基本概念和规律
K[PH#dF5,x 10.1.1光辐射基本物理量
0#0[E , 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
thIuK V{CO 10.1.3光亮度的传递规律
BSYJ2 10.2眼睛
wO/}4>\ 10.2.1 眼睛的结构
3#`_t :"A 10.2.2眼睛的调节和适应
~cQ./G4 10.2.3眼睛的缺陷与校正
[Nbs{f^J= 10.2.4眼睛的分辨率
#S)+eH 10.3放大镜
NK;%c-r0v7 10.3.1 视角放大率
FY+0r67] 10.3.2放大镜的视角放大率
{DJ!T 10.3.3放大镜的光束限制
{.qeVE{ 10.4显微镜
/ CEn yE/ 10.4.1显微镜的结构及其成像
K?o( zh; 10.4.2显微镜的分辨率
}m0*w3 10.4.3视角放大率'
P~`gWGC} 10.4.4显微镜的聚光本领
SDt)|s
10.4.5显微镜的光束限制
j\k|5="w- 10.5 望远镜
3cfW|J 10.5.1望远镜的结构
Vw:.'-Oi 10.5.2望远镜的分辨率
T1 >xw4uo 10.5.3放大本领
}7&.FV" 10.5.4聚光本领
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i0~y@- 10.6 物镜和目镜
gpDH_!K 10.6.1显微镜的物镜
~o_0RB 10.6.2望远镜的物镜
rT7W_[&P 10.6.3目镜
KM
li!.(b 10.7望远系统外形尺寸设计举例
wd*8w$\ 例题
x`~YTOfYk 习题
p)v|t/7 习题参考答案
p^QZGu-.W 9oBK(Sf@^ 主要参考文献
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