《
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。
b3ZPlLx6 《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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rv+"=g
J<2N~$ {pqm&PB04 绪论
?Gb
18m 第1章光在各向同性介质中的传播特性
#/aWGx_ 1.1光波的特性
:mij%nQ>$ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
M:A7=rO~ 1.1.2几种特殊形式的光波
g#e"BBm=A 1.1.3光波场的时域频率谱
z;-2xD0&U[ 1.1.4相速度和群速度
Ut<_D8Tzx 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
z~F!zigNAc 1.2光波在介质界面上的反射和折射
qhogcAvE 1.2.1反射定律和折射定律
bAgKOfT 1.2.2菲涅耳公式
?/;<32cE, 1.2.3反射率和透射率
-C\m'T,1 1.2.4反射和折射的相位特性
'vXrA 1.2.5反射和折射的偏振特性
W6Hiqu+ 1.2.6全反射
TR#5V@e.m 1.3光波在金属表面上的反射和折射
>q`G?9d2 例题
SkY|.w. 习题
?O.&=im_ jYU#]
|k~ 第 2章光的干涉
{W0@lMrD 2.1双光束干涉
9 eP @} C6 2.1.1产生干涉的基本条件
18Ty)7r' 2.1.2双光束干涉
# H4dmnV 2.2平行平板的多光束干涉
"UE'dWz 2.3 光学薄膜
Ih.o;8PpK 2.3.1光学薄膜的反射特性
}hGbF"clqg 2.3.2薄膜波导
)%*uMuF 2.4典型干涉仪
-IPc;`< 2.4.1迈克尔逊干涉仪
3]wV`mD 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
&AW?!rH 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
='~C$% 2.5光的相干性
vsc&$r3!5{ 2.5.1光的相干性
Qq5)|m 2.5.2干涉的定域性
+_+}^Nf]Y3 2.5.3 相干性的定量描述
7.]ZD`"Bb 2.5.4激光的相干性
7-)Y\D 例题
|[gnWNdR$M 习题
sC/T)q2 /7*u!CNm 第3章光的衍射
E_FseR6 3.1衍射的基本理论
&DgIykqN 3.1.1 光的衍射现象
k)4
3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
qUCiB} 3.1.3基尔霍夫衍射公式
<MY_{o8d 3.2夫朗和费衍射
4rv3D@E 3.2.1夫朗和费衍射装置
_,5(HETE2 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
?!Y2fK=h0 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
Y]P]^3 3.2.4巴俾涅原理应用
DI+kO(S 3.3菲涅耳衍射
VaH#~! 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
2&dtOyxo> 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
QGfU: 3.4光栅和波带片
\s[Uq 3.4.1衍射光栅
w+PbT6; 3.4.2波导光栅
O GSJR`yT 3.4.3 全息光栅
g!4"3Dtdg 3.4.4波带片
Krz[ f 3.5傅里叶光学基础
V"gnG](2l 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
|FH/Q-7[ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
A2]N := 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
\3x,)~m 3.6二元光学概论
^oM*f{9 3.6.1二元光学-
C%l~qf1n 3.6.2二元光学元件
BB9Z?} 3.6.3元光学元件的制作
)t0t*xu# 3.7 近场光学简介
$$`}b^, / 例题
X#IVjc:&L 习题
v@[MX- ,8 ?:~ `? 第4章光在各向异性介质中的
W%)
foJ 传播特性
Z3=t" 4.1晶体的光学各向异性
R/U"]Rc 4.1.1 张量的基础知识
|0BmEF 4.1_2晶体的介电张量
pz~AsF 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
Qr$uFh/y 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
{}[S,L 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
^2XoYgv 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
,:j^EDCsaJ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
[p|-G*=00 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
DtR-NzjB 4.4晶体光学元件
's+ Fd~' 4.4.1偏振器
:U^a0s%B 4.4.2波片和补偿器
a'rN&*P 4.5晶体的偏光干涉
| \ C{R 4.5.1平行光的偏光干涉
j?#S M!f 4.5.2会聚光的偏光干涉
0~Z2$`( 例题
yD$rls:v< 习题
0O|T\E8e Z'hW;^e%_z 第5章晶体的感应双折射
^7V9\Q9 5.1 电光效应
hBOI:4u[ 5.1.1电光效应的描述
h{VCx#!] 5.1.2晶体的线性电光效应
~"iCx+pr 5.1.3晶体的二次电光效应
kL{2az3"c 5.1.4晶体电光效应的应用举例
8tY], 5.2声光效应
jI[:` 5.2.1弹光效应和弹光系数
pu=Q;E_f[ 5.2.2声光衍射
S2w|\" 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
x=gZ7$?A 5.3.1 晶体的旋光效应
0'% R@| 5.3.2法拉第效应
lmgMR|v 例题
kbOdg: 习题。
WEZ(4ah `b+f^6SJn 第6章光的吸收、色散和散射
-6aGcPq 6.1光与介质相互作用的经典理论
8J7xs6@ 6.2光的吸收'
9Ld3 6.2.1匕吸收定律
&Dgho 6.2.2吸收光谱
"n=`{~F 6.3光的色散
Da0E) 6.3.1色散率
w%g@X6 6.3.2 正常色散与反常色散
FU E/uh 6.4光的散射
Q+[gGe
JUF 6.4.1光的散射现象
O
sbY}*S 6.4.2瑞利散射
.yd{7Te 6.4.3米氏散射
YO|Kc
{j2e 6.4.4分子散射
Ot`jjZ& 6.4.5喇曼散射
VX2KE@ 例题
T4F}MVK 习题
%e+hM $Q -"UK NB! 第7章几何光学基础
!LVWggk1 7.1几何光学的基本定律
pJ ;J>7Gt 7.1.1波面、
光线和光束
K, WNM S 7.1.2基本定律
D\jRF-z 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
cO.U*UTmX 7.1.4单个界面成完善像
;@Alr?y 7.2单个折射球面的光路计算
lc,{0$
1< 7.2.1符号法则
Kzb&aOw 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
'p80X^g 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
\SHYwD}*Pr 7.3单个折射球面的近轴区成像
a]>gDDF 7.3.1物像公式
3?|Fn8dQR. 7.3.2焦距及光焦度
4L 85~l 7.3.3高斯公式和牛顿公式
q&B'peT 7.3.4放大率
Zrr3='^s 7.3.5 拉亥不变量
1Thr74M 7.4.球面反射镜成像
(wdE@/V 7.4.1焦点和
焦距 F42r]k 7.4.2物像公式
Z,M?!vK 7.4.3放大率
VLQDktj& 7.5共轴球面
光学系统 '>^+_|2 7.5.1转面公式
-v'7;L0K 7.5.2拉亥公式
mL?9AxO 7.5.3放大率公式
KJo[!|. 7.6薄
透镜成像
~}q"M[{ 7.6.1透镜的分类
r /63 7.6.2 薄透镜成像
4_TxFulX. 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
E3<jH 7.7平面的折射成像
mk2T 7.7.1平面折射光路计算公式
\rY|l
7.7.2折射平面近轴区成像_
*]nha1!S 7.7.3折射平行平板的光路计算
0(VH8@h`O 7.7.4折射平行平板的成像
`C%,Nj 7.8平面镜和棱镜系统
%<6oKE 7.8_1平面镜成像
bg[k8*.:F 7.8.2双平面镜系统成像
*91iFeKj= 7.8.3反射棱镜
M=HW2xn 7.8.4反射棱镜的成像
@vh3S+=M 7.8.5折射棱镜
^W5rL@h_ 例题
s-Q-1lKV, 习题
XaW@CW $qYtN`b, 第8章理想光学系统
]:(>r&' 8.1理想光学系统的基点和基面
FY)v rM*yh 8.1.1理想光学系统的基本特性
Q:&,8h[ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
TOdH 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
"aHY]E{ 8.2理想光学系统的物像关系
\:mx Ri 8.2.1图解法求像
VI,z7
\ 8.2.2理想光学系统成像公式
yw^t6E 8.2.3放大率
%Qgo0 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
4-^|e 8.2.5光学系统基点的测量
kbJ/7 8.3理想光学系统的组合
C(Ujx=G+3 8.3.1双光组组合
@+h2R 8.3.2正切法
QDYS}{A:V 8.3.3截距法
QMea2q|3$ 8.3.4无焦系统
g6o-/A!Q3 8.4厚透镜及其基点与基面
O6LZ<}oUR 8.4.1 厚透镜基点一般公式
[X0Wfb}{ 8.4.2厚透镜基点
]`0(^)U& 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
rVowHP 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
(C*G)Aj7 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
xRpL\4cs 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
V|zzj[c 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
+Gqh 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
H$au02dpU 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
wUHuykF 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
,LKY?=T$z 传播介质中的变化规律
?6+GE_VZ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
"(5A5> 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
)` -b\8uw 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
#qWa[kB 例题
p)vyZY[ 习题
\!j{&cJ XmXp0b7 第9章光学系统像差基础和光路计算
&1YAPxX 9.1光学系统中的光阑
XKN`{h-@ 9.1.1光阑及其分类
CT+pkNC 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
|B<+Y<)f^ 9.1.3视场光阑和入/出窗
G 5w: 9.2光学系统光阑对成像的影响
\g< M\3f 9.2.1渐晕
lfG]^id' 9.2.2 景深和焦深
]S9~2;2^, 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
o7S,W?;=5
9.3像差基本概念
TzmoyY 9.3.1像差的描述和分类
0M(\xO 9.3.2球差
^]o]' 9.3.3 彗差
b<};"H0a 9.3.4像散
Bi/=cI 9.3.5场曲
u'M\m7 9.3.6畸变
; S7
% 9.3.7位置色差(轴向色差)
-twV?~f 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
qFp }+s 9.4光学系统中一般光路计算
gfG Mu0FjB 9.4.1光学系统计算光路的分类
cdVh_"[ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
[R*UPa 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
RX}6H<5R 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
hE0
p>R8 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
YA9Xe+g 9.5.1ZEMAX 基本概况
fvK):eCo 9.5.2ZEMAX设计环境
5xX*68]% 9.5.3光学系统结构的设定
U">w3o| 9.5.4光学系统成像的分析
Cp=DdmR 9.5.5光学系统结构的优化
vggyQf% 例题
zY_BnJ^ 习题
S]mXfB(mh ~c~N _b 第10章光学仪器的基本原理
f#}P>,TP 10.1光辐射基本概念和规律
,<s'/8Ik 10.1.1光辐射基本物理量
N-EVHe'}6 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
VSP6osX{ 10.1.3光亮度的传递规律
Z8$n-0Ww 10.2眼睛
PrqN5ND 10.2.1 眼睛的结构
2Sbo7e 10.2.2眼睛的调节和适应
C"no>A^ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
oG~a`9N%C 10.2.4眼睛的分辨率
`6;%HbP$W+ 10.3放大镜
.E}fk,hLB 10.3.1 视角放大率
1eQa54n 10.3.2放大镜的视角放大率
BS*IrH
H 10.3.3放大镜的光束限制
Tl"GOpH\] 10.4显微镜
g>)&Q>}=W 10.4.1显微镜的结构及其成像
89ivyv;]U 10.4.2显微镜的分辨率
E+-ahvk 10.4.3视角放大率'
\g&P5 10.4.4显微镜的聚光本领
W,dqk=n 10.4.5显微镜的光束限制
78&(>8@m 10.5 望远镜
6qg_&woJ3 10.5.1望远镜的结构
l2Z!;Wm( 10.5.2望远镜的分辨率
21i ?$ uU 10.5.3放大本领
w:%3]2c 10.5.4聚光本领
I?c "\Fe 10.6 物镜和目镜
+EG?8L,z 10.6.1显微镜的物镜
O2./?Ye 10.6.2望远镜的物镜
6S7 =+> 10.6.3目镜
pv);LjF 10.7望远系统外形尺寸设计举例
OXc!^2^ 例题
[yj-4v%u` 习题
VBV y3fnj 习题参考答案
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nv>|,&; ……
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