《
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。
^&nC)T<w 《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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7hQf
T76h <M//zXa ;a]Lxx;- 绪论
lz=DP:/& 第1章光在各向同性介质中的传播特性
gc%aaYf> 1.1光波的特性
OIT9.c0h 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
o\Ocu>: 1.1.2几种特殊形式的光波
a-P'h1hbH 1.1.3光波场的时域频率谱
Y ;JPr 1.1.4相速度和群速度
!y1]S .; 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
;THb6Jz/+ 1.2光波在介质界面上的反射和折射
*""JE'wG 1.2.1反射定律和折射定律
%j
'_I\ 1.2.2菲涅耳公式
]6PX4oK_t 1.2.3反射率和透射率
n9qO;X4& 1.2.4反射和折射的相位特性
vSu|!Xb] 1.2.5反射和折射的偏振特性
^iWcuh_n 1.2.6全反射
< C{-ph 1.3光波在金属表面上的反射和折射
vXdz? 例题
T2;%@Ghc 习题
s|/m}n a{?`yO/ 2 第 2章光的干涉
>lD*:#o 2.1双光束干涉
$6&P 69< 2.1.1产生干涉的基本条件
lu]Z2xSv 2.1.2双光束干涉
)p,uZ`~v 2.2平行平板的多光束干涉
]e*Zx;6oi 2.3 光学薄膜
.Pp;% 2.3.1光学薄膜的反射特性
\,U#^Vr 2.3.2薄膜波导
SAuZWA4g[ 2.4典型干涉仪
d+
LEi^ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
Xp(e/QB 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
KJ7[DN'( 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
!OM
P] 2.5光的相干性
M5mCG 2.5.1光的相干性
vcsrI8+ 2.5.2干涉的定域性
w|~d3]BqT 2.5.3 相干性的定量描述
^H0`UKE 2.5.4激光的相干性
`5y+3v~" 例题
Lk%u(duU^ 习题
A5d(L4Q]a( *b{C`[
=V 第3章光的衍射
5<%]6c x} 3.1衍射的基本理论
i Sm5k:7 3.1.1 光的衍射现象
) h*)_7 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
1
\#n{a3 3.1.3基尔霍夫衍射公式
MNy)= d&<P 3.2夫朗和费衍射
(thDv rT@2 3.2.1夫朗和费衍射装置
"8pfLI 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
*O`76+iZ|_ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
1|_8+)i; 3.2.4巴俾涅原理应用
hq5=>p 3.3菲涅耳衍射
LU#DkuIG 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
,bv?c@ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
1|4'3^3 3.4光栅和波带片
R~z@voM*< 3.4.1衍射光栅
1wx&/#a 3.4.2波导光栅
P#_8$#G3 3.4.3 全息光栅
v-*CE[ 3.4.4波带片
=r<0l= 3.5傅里叶光学基础
z0@)@4z! 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
9*?H/iN@p? 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
*`}4]OGv. 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
:+1S+w 3.6二元光学概论
Ek!$Ary 3.6.1二元光学-
=c)O8 3.6.2二元光学元件
\M]w I 3.6.3元光学元件的制作
G4!$48 3.7 近场光学简介
kg2?I L 例题
` ]*KrY 习题
rUunf'w`e1 (qE*z 第4章光在各向异性介质中的
s+"[S% 传播特性
l)PEg PSRV 4.1晶体的光学各向异性
:#M(,S"Qq 4.1.1 张量的基础知识
"HWl7c3q 4.1_2晶体的介电张量
Ga4Ru 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
]jWe']T 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
M2[ywab 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
<{C oM 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
5t$ZEp- 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
Fm\
h883\ 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
RvL-SI%E 4.4晶体光学元件
%ZV a{Nc 4.4.1偏振器
1goK>=-^ 4.4.2波片和补偿器
'ADaz75`*r 4.5晶体的偏光干涉
>x%Z^U 4.5.1平行光的偏光干涉
@Q"%a`mKH 4.5.2会聚光的偏光干涉
~lx5RTkp 例题
5a9PM( 习题
4m%RD&ZN H6<\7W89y 第5章晶体的感应双折射
`pp"htm 5.1 电光效应
M) 9Ss 5.1.1电光效应的描述
T-=sC=sS, 5.1.2晶体的线性电光效应
!<"H73?fl 5.1.3晶体的二次电光效应
ArBgg[i 5.1.4晶体电光效应的应用举例
~+VIELU<% 5.2声光效应
dZ UB 5.2.1弹光效应和弹光系数
C\7qAR\ 5.2.2声光衍射
;9,<&fe 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
?YY'-\h? 5.3.1 晶体的旋光效应
w'q}aQS 5.3.2法拉第效应
%YhZ#>WT 例题
A_: Bz: 习题。
?i*kwEj= *Yk3y-
第6章光的吸收、色散和散射
d+KLtvB%M 6.1光与介质相互作用的经典理论
S#{e@ C 6.2光的吸收'
\WD}@6)
~ 6.2.1匕吸收定律
mDmy637_ 6.2.2吸收光谱
62&E]>A(i 6.3光的色散
'xAfcP[^ 6.3.1色散率
`gq@LP"o 6.3.2 正常色散与反常色散
ugg08 am! 6.4光的散射
dBY,&=T4p 6.4.1光的散射现象
hV_eb6aj}P 6.4.2瑞利散射
m(nGtrQJm 6.4.3米氏散射
F9q<MTh 6.4.4分子散射
X}`|"NIk. 6.4.5喇曼散射
%n`wU-?lK 例题
]zHUF!a* 习题
))}w;w f>nj9a5 第7章几何光学基础
bit&H 7.1几何光学的基本定律
|`9POl= 7.1.1波面、
光线和光束
Ip]-OVg 7.1.2基本定律
pR2QS 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
d?_Bll" 7.1.4单个界面成完善像
#_{3W-35* 7.2单个折射球面的光路计算
,Z*?"d 7.2.1符号法则
UJ1Ui'a(!! 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
}6}Gj8Nb 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Hep]jxp+ 7.3单个折射球面的近轴区成像
m4(:H(Za 7.3.1物像公式
Z^9;sb,x 7.3.2焦距及光焦度
l>)0OP] 7.3.3高斯公式和牛顿公式
[ajF 7.3.4放大率
G"0YCi#I| 7.3.5 拉亥不变量
j{EN % 7.4.球面反射镜成像
_wp6rb:8! 7.4.1焦点和
焦距 [gFpFz|b< 7.4.2物像公式
]V J$;v'{[ 7.4.3放大率
zDY!0QZLF\ 7.5共轴球面
光学系统 G8OLx+!0e 7.5.1转面公式
} pE<P;\]k 7.5.2拉亥公式
S nVIV% 7.5.3放大率公式
MIasCH>r 7.6薄
透镜成像
+N2?fgA 7.6.1透镜的分类
h9c54Ux 7.6.2 薄透镜成像
xN0n0 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
yWsV !Ub 7.7平面的折射成像
r6&f I"Yg 7.7.1平面折射光路计算公式
}R*[7V9" 7.7.2折射平面近轴区成像_
x/47e8/ 7.7.3折射平行平板的光路计算
x2+%.$' 7.7.4折射平行平板的成像
ext`%$ U7 7.8平面镜和棱镜系统
qsn6i%VH 7.8_1平面镜成像
}|MGYS ) 7.8.2双平面镜系统成像
Epsc2TuH7 7.8.3反射棱镜
ac6Lv}w_ 7.8.4反射棱镜的成像
B<(v\=xZ 7.8.5折射棱镜
Az[Yvu'< 例题
8r(S=dA 习题
%,$/wh)<V vtG_A{l 第8章理想光学系统
4FEOV,n 8.1理想光学系统的基点和基面
eAS~>|N#x 8.1.1理想光学系统的基本特性
+[Nc";Oy 8.1.2理想光学系统的基点和基面
Qy`{y?T2 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
A~&Tp 8.2理想光学系统的物像关系
5an#,vCn{ 8.2.1图解法求像
o:jLM7$= 8.2.2理想光学系统成像公式
B ?96d'A 8.2.3放大率
4-z3+e 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Bh?K_{e 8.2.5光学系统基点的测量
EaGh`*"w(7 8.3理想光学系统的组合
OoTMvZP[ 8.3.1双光组组合
Z?|\0GR+`5 8.3.2正切法
9cud CF 8.3.3截距法
`=^;q6f 8.3.4无焦系统
SDpaW6(_ 8.4厚透镜及其基点与基面
)| @'}k+ 8.4.1 厚透镜基点一般公式
5xL%HX[S 8.4.2厚透镜基点
>u#c\s 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
;o }pRC 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
)3PQ|r' 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
%4? 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
Z5[TmVU 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
lR_ 4iyqb 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
[xq"[*Evv 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
0<75G6wd 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
DJP)V8]!B 传播介质中的变化规律
B]~#+rMK 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
}@Lbvaa 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
eU?SLIof[{ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
EeC5HgIU'C 例题
';4DUhp 习题
T<kyxbjR V}(snG, 第9章光学系统像差基础和光路计算
3OTq 9.1光学系统中的光阑
HV ab14}E 9.1.1光阑及其分类
j*aN_UTr3 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
F
}l_= 9.1.3视场光阑和入/出窗
T )
T0.c 9.2光学系统光阑对成像的影响
Es<id}` 9.2.1渐晕
hyv*+FV; 9.2.2 景深和焦深
^;4nHH7z-, 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
6n37R#( 9.3像差基本概念
A7SBm`XJ)p 9.3.1像差的描述和分类
-_BS!T%r 9.3.2球差
9NLO{kN 9.3.3 彗差
o!EPF-: 9.3.4像散
:c%vl$ 9.3.5场曲
l1On .s 9.3.6畸变
<_&tP=h 9.3.7位置色差(轴向色差)
l}B,SkP^ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
zS*GYE(l^ 9.4光学系统中一般光路计算
4SSq5Ve< 9.4.1光学系统计算光路的分类
rSDS9Vf( 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
]Ija,C!# 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
KY$6=/?U_ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
1HK5OT& 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
so_ 9.5.1ZEMAX 基本概况
(:W=8G,p 9.5.2ZEMAX设计环境
KIO{6 9.5.3光学系统结构的设定
"Wd?U[[ 9.5.4光学系统成像的分析
pJ[7m 9.5.5光学系统结构的优化
|u,2A1 例题
J/Ki]T9 习题
ma.yI};$ tkU"/$Vi\ 第10章光学仪器的基本原理
_q`$W9M+k 10.1光辐射基本概念和规律
i_T8Bfd: 10.1.1光辐射基本物理量
*l:5FTp 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
p|VoIQY 10.1.3光亮度的传递规律
is_`UDaB 10.2眼睛
}l{r9ti 10.2.1 眼睛的结构
44axOk!G[/ 10.2.2眼睛的调节和适应
fhlhlOg 10.2.3眼睛的缺陷与校正
vG9A'R'P 10.2.4眼睛的分辨率
>!:uVS 10.3放大镜
.lm^ +1}r 10.3.1 视角放大率
|pk1pV | 10.3.2放大镜的视角放大率
@A6P[r 10.3.3放大镜的光束限制
j2NnDz' 10.4显微镜
n)$T
zND 10.4.1显微镜的结构及其成像
^Z]1Z 10.4.2显微镜的分辨率
l?E7'OEF: 10.4.3视角放大率'
Qe<DX" 10.4.4显微镜的聚光本领
F aO=<jYi 10.4.5显微镜的光束限制
@+1-_Q`s/R 10.5 望远镜
!X721lNP 10.5.1望远镜的结构
VaQqi>;\ 10.5.2望远镜的分辨率
]0<T,m Z 10.5.3放大本领
z;`o>Ja2 10.5.4聚光本领
!l1UpJp 10.6 物镜和目镜
`ro~l_U;A 10.6.1显微镜的物镜
i_8q!CL@{ 10.6.2望远镜的物镜
xJ H]>#XJ 10.6.3目镜
n`<YhV 10.7望远系统外形尺寸设计举例
]F
kLtq 例题
)+T\LU 习题
4r5trquC 习题参考答案
NFpR jC? 7A@GNA 主要参考文献
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cSy{*K{B !U38aHG 市场价:¥42.00
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