《
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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lM< 《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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H ep2#a#&' 绪论
U#!f^@&AB 第1章光在各向同性介质中的传播特性
,] ,dOIOwn 1.1光波的特性
#!X4\+) 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
6> Szxkz 1.1.2几种特殊形式的光波
\.<V~d? 1.1.3光波场的时域频率谱
mN:p=.&
< 1.1.4相速度和群速度
nE3'm[) 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
iv/!c Mb 1.2光波在介质界面上的反射和折射
/Z*XKIU6v/ 1.2.1反射定律和折射定律
tk
<R|i
1.2.2菲涅耳公式
.-g++f(_i 1.2.3反射率和透射率
DVq5[ntG 1.2.4反射和折射的相位特性
z!GLug*j` 1.2.5反射和折射的偏振特性
IaLCWvHX 1.2.6全反射
L(2KC>GvA 1.3光波在金属表面上的反射和折射
oopACE> 例题
24
i00s|# 习题
5L}qL?S`x| -C|1O%. 第 2章光的干涉
=i/7&gC 2.1双光束干涉
~)JNevLZ 2.1.1产生干涉的基本条件
VY5/C;0^h 2.1.2双光束干涉
1c}
%_Z/ 2.2平行平板的多光束干涉
[l2ds: 2.3 光学薄膜
.*s1d)\: 2.3.1光学薄膜的反射特性
Ol~jq;75 2.3.2薄膜波导
OA_Bz" 2.4典型干涉仪
CN$wlhs 2.4.1迈克尔逊干涉仪
*L3>:],7 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
n~g,qEI;<x 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
l25E!E-'b 2.5光的相干性
Qf|=xV,F 2.5.1光的相干性
;9r `P_r 2.5.2干涉的定域性
7aJLC! 2.5.3 相干性的定量描述
W~J>Srt 2.5.4激光的相干性
<4{,u1!t 例题
2?9SM@nAY 习题
+d0&(b _BV'J92. 第3章光的衍射
B%c):`w8] 3.1衍射的基本理论
",c(cYVW 3.1.1 光的衍射现象
h$Z_r($b
3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
f<V#Yc(U} 3.1.3基尔霍夫衍射公式
"?Eh_Dw 3.2夫朗和费衍射
Xq9n-;%zL 3.2.1夫朗和费衍射装置
Su0[f/4m.Q 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
q#$4Kt; 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
pFLR!/J 3.2.4巴俾涅原理应用
\o-Q9V 3.3菲涅耳衍射
%8 )GuxG* 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
}2^_Gaj
3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
o!`.LL% 3.4光栅和波带片
/Ot=GhN] 3.4.1衍射光栅
pv.0!a/M 3.4.2波导光栅
x: `]uOp 3.4.3 全息光栅
jJc?/1 jv 3.4.4波带片
,!BiB* 3.5傅里叶光学基础
tK3.HvD 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
VuDSjh 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
`zNvZm -E 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
E>tlY&0[$ 3.6二元光学概论
c]`}DH,TJ 3.6.1二元光学-
Ixhe86-:T 3.6.2二元光学元件
N:j"W,8 3.6.3元光学元件的制作
S{7*uK3$ 3.7 近场光学简介
n{dl-P 例题
28u)q2s^W| 习题
Vx5ioA]{ bDa(@QJ- 第4章光在各向异性介质中的
f?wn;;z` 传播特性
n&Q{
[E 4.1晶体的光学各向异性
`B{N3Kxbp 4.1.1 张量的基础知识
Y%v?ROql 4.1_2晶体的介电张量
=@U~sl[ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
U[/k=}76 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
sgdxr!1?y 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
-hav/7g 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
@B;2z_Y!l 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
=.9L/74@ 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
T6[];|%W 4.4晶体光学元件
sW[8f
Z71 4.4.1偏振器
S}Wj+H;
4.4.2波片和补偿器
;/$=!9^sZ 4.5晶体的偏光干涉
zY\pZG 4.5.1平行光的偏光干涉
bce>DLF 4.5.2会聚光的偏光干涉
d'~
k f# 例题
v\>!J? 习题
{VBx;A3*I [A?Dx-R;( 第5章晶体的感应双折射
1b:3'E.#w 5.1 电光效应
MA\"JAP/ 5.1.1电光效应的描述
~y.{WuUD 5.1.2晶体的线性电光效应
5mwtlC':l? 5.1.3晶体的二次电光效应
p\]Mf#B 5.1.4晶体电光效应的应用举例
R}MdBE 5.2声光效应
.4c* _$ 5.2.1弹光效应和弹光系数
1
"'t5?XW 5.2.2声光衍射
uGIA4CUm 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
PtySPDClj 5.3.1 晶体的旋光效应
.
:Q[Z 5.3.2法拉第效应
%|L+~ = 例题
USLG G}R 习题。
q:4 51 C 5z8CUDt
0 第6章光的吸收、色散和散射
:_;9&[H9ha 6.1光与介质相互作用的经典理论
^vXMX^* 6.2光的吸收'
/t=R~BJu 6.2.1匕吸收定律
cd1M0z 6.2.2吸收光谱
N|[P%WM3 6.3光的色散
tu}AJ 6.3.1色散率
7`;55Se 6.3.2 正常色散与反常色散
W]kh?+SZ 6.4光的散射
tZlz0BY! 6.4.1光的散射现象
%?K1X^52d 6.4.2瑞利散射
x<#Z3Kla 6.4.3米氏散射
?I{pv4G: 6.4.4分子散射
[t@ 6.4.5喇曼散射
@vWf-\ 例题
aBk~/ 习题
f`w$KVZ1!w 1vlRzkd 第7章几何光学基础
et|QW;*L 7.1几何光学的基本定律
e;KZTH; 7.1.1波面、
光线和光束
^:g8mt 7.1.2基本定律
FSZQ2*n5 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
16"eyt> 7.1.4单个界面成完善像
SE=3`rVJ 7.2单个折射球面的光路计算
6'6"Ogu%' 7.2.1符号法则
Q+(}nz4 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
smEKQHB 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
N yT|=`; 7.3单个折射球面的近轴区成像
?3bUE\p 7.3.1物像公式
P?%kV 7.3.2焦距及光焦度
u/?s_OR 7.3.3高斯公式和牛顿公式
C' x?riJ/ 7.3.4放大率
7kmU/(8 7.3.5 拉亥不变量
icW?a9 b& 7.4.球面反射镜成像
`OzcL 7.4.1焦点和
焦距 Kn~f$1 7.4.2物像公式
b e[KNrO 7.4.3放大率
.>z)6S_G 7.5共轴球面
光学系统 D 3m4:z 7.5.1转面公式
o.yuz+ 7.5.2拉亥公式
GtcY){7 7.5.3放大率公式
wYnsd7@I 7.6薄
透镜成像
eqz#KN`n# 7.6.1透镜的分类
_[|~(lDJl 7.6.2 薄透镜成像
:wiQ^ea 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
u,i~,M 7.7平面的折射成像
JSXudz5c 7.7.1平面折射光路计算公式
Q]WjW'Ry\ 7.7.2折射平面近轴区成像_
UJ-IK|P.# 7.7.3折射平行平板的光路计算
BS<5b*wG 7.7.4折射平行平板的成像
J#DYZ>}Y 7.8平面镜和棱镜系统
(`+%K_ 7.8_1平面镜成像
LGx]z.30B 7.8.2双平面镜系统成像
b4`t, D 7.8.3反射棱镜
4B>N[#-0= 7.8.4反射棱镜的成像
X`kTbIZ| 7.8.5折射棱镜
YCvIB' 例题
ZMO7o 1" 习题
_[ml<HW] r\J"|{)e 第8章理想光学系统
x(J|6Ey7!n 8.1理想光学系统的基点和基面
s=0z%~H
8.1.1理想光学系统的基本特性
ETk4I" 8.1.2理想光学系统的基点和基面
XB 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
">='l9 8.2理想光学系统的物像关系
bt3v`q+V 8.2.1图解法求像
wZv"tbAWLV 8.2.2理想光学系统成像公式
7x8/Vz@\ 8.2.3放大率
+3]1AJa 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
\"!Fw)wj 8.2.5光学系统基点的测量
?&ie;t<7 8.3理想光学系统的组合
];& @T\Rj 8.3.1双光组组合
Ne7HPSWiOP 8.3.2正切法
jWHv9XtW 8.3.3截距法
(tQ#('(w 8.3.4无焦系统
eXo7_# 8.4厚透镜及其基点与基面
JJ\|FZN 8.4.1 厚透镜基点一般公式
i("ok 8.4.2厚透镜基点
' S%?&4 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
K
q;X(&Z 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
DC?U+ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
I8*_\Ez 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
z ((Y \vP 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
vv0A5p8H 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
bCWSh~ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
a,<l_#' 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
)b^yAzL? 传播介质中的变化规律
3 !W
M'i 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
VX+:k.} 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
+<#0V!DM 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
VK>ZH^- 例题
}>`rf{T 习题
W=zHD9 y5>X0tT 第9章光学系统像差基础和光路计算
?K5S{qG'O 9.1光学系统中的光阑
TVy\%FP^L 9.1.1光阑及其分类
jVA|Vi_2 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
< cNJrer 9.1.3视场光阑和入/出窗
| ]#PF* 9.2光学系统光阑对成像的影响
-M\ae 9.2.1渐晕
!2YvG%t^6 9.2.2 景深和焦深
GYp}V0 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
p./9^S
9.3像差基本概念
-zn$h$N4 9.3.1像差的描述和分类
,O`a_b] 9.3.2球差
.7GTL 9.3.3 彗差
=;HC7TUM& 9.3.4像散
-@=As00Bg 9.3.5场曲
},r9f MJ 9.3.6畸变
}:QQ{h_ 9.3.7位置色差(轴向色差)
L_@P fI 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
^l;N;5L 9.4光学系统中一般光路计算
4i]h0_] 9.4.1光学系统计算光路的分类
r Uau?? 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
&YiUhK 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
^T>P 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
Hl"^E*9x 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
(:|g"8mQm 9.5.1ZEMAX 基本概况
:'6vIPN5 9.5.2ZEMAX设计环境
E\/J& . 9.5.3光学系统结构的设定
\mp2LICQg 9.5.4光学系统成像的分析
>`E
(K X 9.5.5光学系统结构的优化
$[S)A0O 例题
zG^|W8um_ 习题
g"}j 7)-uYi]
dA 第10章光学仪器的基本原理
%]"eN{Uvn 10.1光辐射基本概念和规律
$^K12Wcp- 10.1.1光辐射基本物理量
jNbU{Z%r 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
#MyF 1E 10.1.3光亮度的传递规律
zg}#X6\G<_ 10.2眼睛
u.yjk/jF 10.2.1 眼睛的结构
kac-@ 10.2.2眼睛的调节和适应
3[*x'"Q;H 10.2.3眼睛的缺陷与校正
9EFQo^
E 10.2.4眼睛的分辨率
]broU%#" 10.3放大镜
^1w<wB\B 10.3.1 视角放大率
]H-5 10.3.2放大镜的视角放大率
};m.8(}$) 10.3.3放大镜的光束限制
`ElJL{Rn 10.4显微镜
16-1&WuY@ 10.4.1显微镜的结构及其成像
QHHj.ZY 10.4.2显微镜的分辨率
*KYh_i 10.4.3视角放大率'
&iTTal.6 10.4.4显微镜的聚光本领
=Sjf-o1V 10.4.5显微镜的光束限制
y F;KyY{ 10.5 望远镜
zqCr'$ 10.5.1望远镜的结构
,>3b|-C- 10.5.2望远镜的分辨率
p!/ *(TT 10.5.3放大本领
INNTp[ 10.5.4聚光本领
J;5G]$s 10.6 物镜和目镜
iezY+`x4 10.6.1显微镜的物镜
cv7.=*Kb; 10.6.2望远镜的物镜
k
& 6$S9 10.6.3目镜
D6fGr$(N% 10.7望远系统外形尺寸设计举例
dF+R
q|n{ 例题
GLiD,QX< 习题
,<O|#`?"@G 习题参考答案
p?,T%G+gqO m?y'Y` 主要参考文献
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