《
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。
(n" ) 《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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YL){o$-N"J *Z{$0K WcH^bAY 6 绪论
[ R~+p#l+Q 第1章光在各向同性介质中的传播特性
+ W@r p# 1.1光波的特性
rA`zuYo 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
15yIPv+5 1.1.2几种特殊形式的光波
%M}zi'qQ? 1.1.3光波场的时域频率谱
,9?'Q;20 1.1.4相速度和群速度
`}zv17wp 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
te6[^_k 1.2光波在介质界面上的反射和折射
!ox &` 1.2.1反射定律和折射定律
v[Q)cqj/ 1.2.2菲涅耳公式
l06 q1M 3 1.2.3反射率和透射率
/;OJ=x3i 1.2.4反射和折射的相位特性
_'I9rGlx3 1.2.5反射和折射的偏振特性
1'aS2vB9 1.2.6全反射
_Fz)2h,3 1.3光波在金属表面上的反射和折射
I]k'0LG*^ 例题
gKYn* 习题
`4k;`a MO _9Yi 第 2章光的干涉
AP@xZ%;K 2.1双光束干涉
@%#(Hse 2.1.1产生干涉的基本条件
,7j`5iq[m 2.1.2双光束干涉
J&3;6I
& 2.2平行平板的多光束干涉
PU'v o4 2.3 光学薄膜
z?
{#/ 2.3.1光学薄膜的反射特性
Ev^Xs6 }" 2.3.2薄膜波导
dt5gQ9(B 2.4典型干涉仪
Ys<wWfW 2.4.1迈克尔逊干涉仪
4k#B5^iJ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
[")0{LSA= 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
y:,{U*49 2.5光的相干性
8vT:icl 2.5.1光的相干性
A%GJ|h,i 2.5.2干涉的定域性
3/ [= 2.5.3 相干性的定量描述
PH7L#H^ 2.5.4激光的相干性
]$L[3qA. 例题
?BLOc;I&a 习题
F;b|A`M JQtH},Tr 第3章光的衍射
plf<O5' 3.1衍射的基本理论
VtKN{sSnu 3.1.1 光的衍射现象
?DRC!
9o^ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
`3+U6>U [ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
:EO}uP2 3.2夫朗和费衍射
*jJ62-o 3.2.1夫朗和费衍射装置
c^bA]l^a 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
lp9<j1Wl 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
Z
ZiS$&NK8 3.2.4巴俾涅原理应用
djSN{>S 3.3菲涅耳衍射
}`MO}Pz 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
#E ~FF@a 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
t]` 2f3UO 3.4光栅和波带片
fg1y@Dj/& 3.4.1衍射光栅
)R|7> 97 3.4.2波导光栅
fC-^[Af) 3.4.3 全息光栅
b9YpUm7# 3.4.4波带片
D~y]d 3.5傅里叶光学基础
>u4e:/5] 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
=3T?U_u@ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
869`jA&7" 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
bo*q{@Ue 3.6二元光学概论
ew"Fr1UGYZ 3.6.1二元光学-
(]V.#JM 3.6.2二元光学元件
0GR9opZtA 3.6.3元光学元件的制作
[a`i{(! 3.7 近场光学简介
G8&'*7Bb 例题
]S:@=9JB' 习题
kzmt'/ L8 y{"E)YY 第4章光在各向异性介质中的
a2 SQ:d 传播特性
.( J/*H 4.1晶体的光学各向异性
Ax%BnkU 4.1.1 张量的基础知识
ku{aOV% 4.1_2晶体的介电张量
0l##M06> 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
L!p|RKz9X 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
"a
g_ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
M'HOw)U 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
Y]lqtre*Y 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
em]K7B= 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
w*
I+~o- 4.4晶体光学元件
C1/jA>XW 4.4.1偏振器
-hzza1DP 4.4.2波片和补偿器
s/^k;qw 4.5晶体的偏光干涉
"tR.'F[n4P 4.5.1平行光的偏光干涉
+doT^&2u* 4.5.2会聚光的偏光干涉
% n{W 例题
@(
t:E`8 习题
8F*
WT|] Cm4*sN.&) 第5章晶体的感应双折射
lkm(3y@']A 5.1 电光效应
2tv40(M:< 5.1.1电光效应的描述
sfV.X:ev 5.1.2晶体的线性电光效应
Z C93C7lJ 5.1.3晶体的二次电光效应
.#@D n( 5.1.4晶体电光效应的应用举例
d0B+syl&4l 5.2声光效应
W~tOH=9> 5.2.1弹光效应和弹光系数
/ZDc=>)~ 5.2.2声光衍射
[FL I+;gY 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
uI2'jEjO 5.3.1 晶体的旋光效应
X{
=[q|P 5.3.2法拉第效应
s2v* 例题
9qDGxW
'1 习题。
]KeNC)R ^{s0d+@{ 第6章光的吸收、色散和散射
{H V,2-z 6.1光与介质相互作用的经典理论
&[RU.Q!_H 6.2光的吸收'
@"8QG^q8de 6.2.1匕吸收定律
? st#6=M 6.2.2吸收光谱
m3!M L>nLt 6.3光的色散
fYy.>m+P1 6.3.1色散率
dmz3O(]$ 6.3.2 正常色散与反常色散
}L!`K"^O& 6.4光的散射
CiI:
uU 6.4.1光的散射现象
zRu`[b3u< 6.4.2瑞利散射
|esjhf}H>v 6.4.3米氏散射
G 7]wg>* 6.4.4分子散射
)^H9C"7T 6.4.5喇曼散射
W~3tQ! 例题
6t:c]G'J 习题
MuGg
z>CV[ 14!J\`rI 第7章几何光学基础
>e;STU 7.1几何光学的基本定律
*]WXM.R8 7.1.1波面、
光线和光束
Y}uQ`f 7.1.2基本定律
"PaGDhS 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
>UY_:cW4%m 7.1.4单个界面成完善像
o2 d~ 7.2单个折射球面的光路计算
JF%=Bc $C 7.2.1符号法则
FH8mK) 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
j7#GqVS' 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
K<6x4ha 7.3单个折射球面的近轴区成像
bU ]N^og^ 7.3.1物像公式
[IFRwQ^%_O 7.3.2焦距及光焦度
*t{c}Y&@ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
2?iOB6 7.3.4放大率
WG
!t!1p 7.3.5 拉亥不变量
4oV_b"xz~ 7.4.球面反射镜成像
;&6PL]/d 7.4.1焦点和
焦距 _F@p53WE 7.4.2物像公式
e[mhbFf- 7.4.3放大率
Q5nyD/k4c 7.5共轴球面
光学系统 o?K|[gNi 7.5.1转面公式
O6,"#BX 7.5.2拉亥公式
gvqd1?0w 7.5.3放大率公式
ll\^9
4]Q 7.6薄
透镜成像
9C}aX}` 7.6.1透镜的分类
:$i:8lz
7.6.2 薄透镜成像
eD{ @0& 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
&17,]# 3 7.7平面的折射成像
H
r^15 7.7.1平面折射光路计算公式
XYHCggy 7.7.2折射平面近轴区成像_
~}-p5 q2 7.7.3折射平行平板的光路计算
@gSFvb bc 7.7.4折射平行平板的成像
qzt2j\v 7.8平面镜和棱镜系统
_~ZQ b 7.8_1平面镜成像
P!+nZXo 7.8.2双平面镜系统成像
Of7) A 7.8.3反射棱镜
Di<J6xu 7.8.4反射棱镜的成像
h2"|tTm,a 7.8.5折射棱镜
j22#Bw 例题
_Sgk^i3v 习题
zLw h6^?Y ;q,)NAr& 第8章理想光学系统
Kwl qi]~ 8.1理想光学系统的基点和基面
R #3Q$
8.1.1理想光学系统的基本特性
xcZ%,7 8.1.2理想光学系统的基点和基面
qIGu#zX W 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
z[\W\g*|ri 8.2理想光学系统的物像关系
TdP{{&'9 8.2.1图解法求像
qN1 -plY 8.2.2理想光学系统成像公式
N _~KZQ11^ 8.2.3放大率
mE^tzyh 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
J4[x,(iq( 8.2.5光学系统基点的测量
m-'(27 8.3理想光学系统的组合
?Tc)f_a 8.3.1双光组组合
foz5D9sQ 8.3.2正切法
Z0"& 8.3.3截距法
4/2RfDp 8.3.4无焦系统
F7Dc!JNa 8.4厚透镜及其基点与基面
P10p<@? 8.4.1 厚透镜基点一般公式
%kZ~xbY 8.4.2厚透镜基点
rX!+@>4_L 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
}^pQbFku 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
X(!AI|6Bt 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
lv00sa2z 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
QypiF*fSU 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
u3M`'YCb 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
<RoX| zJw 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
V+=*2?1 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
v$)@AE 传播介质中的变化规律
JMirz~%ib 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
yL;o{
G 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
@cu}3> 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
kj{rk^x 例题
5:l*Ib:s7 习题
uXQ7eXX yZ;k@t_WRD 第9章光学系统像差基础和光路计算
kJurUDo 9.1光学系统中的光阑
XWUvP 9.1.1光阑及其分类
f/0v'
Jt 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
+ q
#Xy0u 9.1.3视场光阑和入/出窗
Bbl)3$`, 9.2光学系统光阑对成像的影响
Y( 1L>4 9.2.1渐晕
Et}C`vZ+Ve 9.2.2 景深和焦深
HzD> -f 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
`R=a@DQ 9.3像差基本概念
23}BW_m 9.3.1像差的描述和分类
28T\@zi 9.3.2球差
b`h%W"|2L 9.3.3 彗差
z"6ZDC6 9.3.4像散
{t844La" 9.3.5场曲
RwAbIXG{0 9.3.6畸变
aCU7w5 9.3.7位置色差(轴向色差)
PPwxk; 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
y wW-p. 9.4光学系统中一般光路计算
3x"@**(Q 9.4.1光学系统计算光路的分类
di3 B=A>3 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
f?=r3/AO 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
c&7Do} 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
="3a%\ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
WFU?o[k-O 9.5.1ZEMAX 基本概况
l zfD)TWb 9.5.2ZEMAX设计环境
_`bS[%CJ 9.5.3光学系统结构的设定
{B FT 9.5.4光学系统成像的分析
c
}<*~w; 9.5.5光学系统结构的优化
Qq'i*Mh 例题
:DZLjC 习题
oupJJDpP fKL'/?LD] 第10章光学仪器的基本原理
tA`mD >[ 10.1光辐射基本概念和规律
c;c:Ea5 10.1.1光辐射基本物理量
!lR0w| 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
5TXg;v#Z 10.1.3光亮度的传递规律
//\ds71h 10.2眼睛
cT/3yf 10.2.1 眼睛的结构
Z|2Eb* 10.2.2眼睛的调节和适应
0s860Kn 10.2.3眼睛的缺陷与校正
)8pcf`h{ 10.2.4眼睛的分辨率
b%Wd<N2 10.3放大镜
JQ*D 10.3.1 视角放大率
tO?21?AD D 10.3.2放大镜的视角放大率
reJ"r<2
10.3.3放大镜的光束限制
7<h.KZPc 10.4显微镜
kx|me~I
10.4.1显微镜的结构及其成像
yB-.sGu 10.4.2显微镜的分辨率
mWNR( ()v 10.4.3视角放大率'
[X;>*- 10.4.4显微镜的聚光本领
X3P&"}a 10.4.5显微镜的光束限制
R<Z^L~) 10.5 望远镜
(N,nux(0k 10.5.1望远镜的结构
V-[2jC{ 10.5.2望远镜的分辨率
n`P`yb\f$ 10.5.3放大本领
uVN.= 10.5.4聚光本领
$ I#7dJ"* 10.6 物镜和目镜
i4 hJE 10.6.1显微镜的物镜
Q2*/`L}m\ 10.6.2望远镜的物镜
@(Z( /P;: 10.6.3目镜
;5<P|:^ 10.7望远系统外形尺寸设计举例
;!'qtw"CB 例题
?#?e(mpo 习题
'4$lL6ly> 习题参考答案
'KSa8;:=C ]} '^` 主要参考文献
,,S9$@R ……
}.'Z=yy Zotz?jVVr 市场价:¥42.00
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Z,3 CC \