《
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。
&uTK@ G+ 《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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v4x1=E
.3T#:Hl M)CE%/P 绪论
j%s:d(H` 第1章光在各向同性介质中的传播特性
};;6706a 1.1光波的特性
A@ lY{e 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
7q _.@J 1.1.2几种特殊形式的光波
q]o^Y 1.1.3光波场的时域频率谱
+q3E>K9a 1.1.4相速度和群速度
.EoLJHL
} 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
z@em1W0?Z 1.2光波在介质界面上的反射和折射
sv?Lk4_ 1.2.1反射定律和折射定律
o]*#|4- 1.2.2菲涅耳公式
<ekLL{/O' 1.2.3反射率和透射率
jPNm $Y1 1.2.4反射和折射的相位特性
[S!_ubP5 1.2.5反射和折射的偏振特性
kFHtZS( 1.2.6全反射
-gKo@I 1.3光波在金属表面上的反射和折射
H-.8{8 例题
=XT}&D6 习题
ueazAsk3g eE-@dU? 第 2章光的干涉
A5> ,e| 2.1双光束干涉
ww"HV;i 2.1.1产生干涉的基本条件
nZ2mY!* 2.1.2双光束干涉
/!Ng"^.e 2.2平行平板的多光束干涉
Os-sYaW 2.3 光学薄膜
]RJcY1 2.3.1光学薄膜的反射特性
x7]Yn'^' 2.3.2薄膜波导
KoNJ;YiKtN 2.4典型干涉仪
2U;ImC1g 2.4.1迈克尔逊干涉仪
L.@o 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
7 a}qnk% 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
-?$Hr\ 2.5光的相干性
^B|Q&1 2.5.1光的相干性
U&\8~h 2.5.2干涉的定域性
#\]:lr{>?4 2.5.3 相干性的定量描述
Xr@]7: , 2.5.4激光的相干性
2=6}! Y 例题
5L}qL?S`x| 习题
\We\*7^E 2Y@:Vgg 第3章光的衍射
AI&Bv 3.1衍射的基本理论
t:G67^<3 3.1.1 光的衍射现象
$*`=sV!r 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
}G#TYF} 3.1.3基尔霍夫衍射公式
Je#vl4<L 3.2夫朗和费衍射
m*MfGj( 3.2.1夫朗和费衍射装置
&O5W 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
u!As?AD. 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
jCMr[ G= 3.2.4巴俾涅原理应用
5 :ZM-kZT 3.3菲涅耳衍射
ljij/ C= 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
bI,gNVN= 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
<QyJJQM 3.4光栅和波带片
=;9*gDf D 3.4.1衍射光栅
/{';\?w 3.4.2波导光栅
2%'iTXF 3.4.3 全息光栅
%!G]H 3.4.4波带片
j~eYq 3.5傅里叶光学基础
^hhJ6E_W 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
SG{> t*E 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
",c(cYVW 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
h$Z_r($b
3.6二元光学概论
(CRY$+d 3.6.1二元光学-
Q}a 1P8?S 3.6.2二元光学元件
n\#RI9#\ 3.6.3元光学元件的制作
yu'2 3.7 近场光学简介
?X1vU0c
例题
@"9^U_Qf1z 习题
9nFPGIz+ xbFoXYqgP 第4章光在各向异性介质中的
][|)qQ%V 传播特性
=#AeOqs( q 4.1晶体的光学各向异性
@tY)s 4.1.1 张量的基础知识
AS34yM(h 4.1_2晶体的介电张量
uM\(#jZ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
]OE{qXr{ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
c5?;^a[ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
ZE@!s3\ 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
.D^=vuxt~ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
;IC :]Zu 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
xr uQ=Q 4.4晶体光学元件
W_NQi 4.4.1偏振器
]bG8DEwD 4.4.2波片和补偿器
]wg+zOJu]+ 4.5晶体的偏光干涉
4+t9"SD 4.5.1平行光的偏光干涉
uFM]4v3 4.5.2会聚光的偏光干涉
:*aBiX" 例题
w`(EW>i 习题
KJ]:0'T pJC@}z^cw 第5章晶体的感应双折射
^mLZT* 5.1 电光效应
NGD?.^ (G 5.1.1电光效应的描述
bE-{
U/; 5.1.2晶体的线性电光效应
?u/Uov@rD 5.1.3晶体的二次电光效应
P;D)5yP092 5.1.4晶体电光效应的应用举例
c}a. 5.2声光效应
>5{Z'UWxh 5.2.1弹光效应和弹光系数
Y%v?ROql 5.2.2声光衍射
=@U~sl[ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
Np4';H 5.3.1 晶体的旋光效应
=,q,W$- 5.3.2法拉第效应
-hav/7g 例题
@B;2z_Y!l 习题。
=.9L/74@ )~1QOl
"~ 第6章光的吸收、色散和散射
58"Cn ||tF 6.1光与介质相互作用的经典理论
6Y^UC2TBs 6.2光的吸收'
!/W[6'M#p 6.2.1匕吸收定律
a"^0;a 6.2.2吸收光谱
&ah!g!o3 6.3光的色散
:- B,Q3d 6.3.1色散率
QMoh<[3qu
6.3.2 正常色散与反常色散
HS"E3s8 6.4光的散射
X\tE#c&K 6.4.1光的散射现象
H]V@Q~?e 6.4.2瑞利散射
kB-%T66\ 6.4.3米氏散射
T^3_d93}d 6.4.4分子散射
zc&>RM 6.4.5喇曼散射
" (c#H 例题
} 5~|h% 习题
8_8r{a<xW ;Wa4d`K 第7章几何光学基础
}W{rDc kv 7.1几何光学的基本定律
-1Acprr 7.1.1波面、
光线和光束
~1&%,$fZ 7.1.2基本定律
lP*_dt9 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
%$/t`'&o- 7.1.4单个界面成完善像
7%C6hEP/*W 7.2单个折射球面的光路计算
H79XP. TtE 7.2.1符号法则
iaAVGgA9+ 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
'_& Xemz 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
D_oGhQYY4 7.3单个折射球面的近轴区成像
">vxYi 7.3.1物像公式
+}H2|vP 7.3.2焦距及光焦度
{ndL]c'v 7.3.3高斯公式和牛顿公式
zPWX%1Qr 7.3.4放大率
*I)oDq3 7.3.5 拉亥不变量
HvSKR1wL\ 7.4.球面反射镜成像
_=9o:F 7.4.1焦点和
焦距 XQAdb"` 7.4.2物像公式
s@^(1g[w` 7.4.3放大率
'@)47]~ 7.5共轴球面
光学系统 '=?IVm#C 7.5.1转面公式
Vb>!;C 7.5.2拉亥公式
,7:_M>-3g 7.5.3放大率公式
?I{pv4G: 7.6薄
透镜成像
hA1\+r 7.6.1透镜的分类
(R)\ 7.6.2 薄透镜成像
Ag1* .t| 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
CR*R'KX D% 7.7平面的折射成像
B{'x2I#, 7.7.1平面折射光路计算公式
<fq?{z 7.7.2折射平面近轴区成像_
B. Rc s 7.7.3折射平行平板的光路计算
qMT7g LB'1 7.7.4折射平行平板的成像
tFLdBv!=:^ 7.8平面镜和棱镜系统
7Io]2)V 7.8_1平面镜成像
16"eyt> 7.8.2双平面镜系统成像
/ sI0{ 7.8.3反射棱镜
>vE1,JD)w 7.8.4反射棱镜的成像
bl. y4 7.8.5折射棱镜
8&FnXhZg4 例题
`$j"nP F_ 习题
CAg\-*P| =ML6"jr 第8章理想光学系统
sM)qzO2wh 8.1理想光学系统的基点和基面
b#%s! 8.1.1理想光学系统的基本特性
_,V
9^ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
v'Y)~Kv@! 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
2Cd#~ 8.2理想光学系统的物像关系
&6%%_Lw$ 8.2.1图解法求像
6.? Ke8iC 8.2.2理想光学系统成像公式
L}O_1+b 8.2.3放大率
<eRE;8C- 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
H\]ZtSw8- 8.2.5光学系统基点的测量
QI*Y7R~< 8.3理想光学系统的组合
i=$## 8.3.1双光组组合
FG.MV-G
8.3.2正切法
fY3^L"R 8.3.3截距法
VfAC&3%M 8.3.4无焦系统
J@RhbsZn 8.4厚透镜及其基点与基面
WE""be8 8.4.1 厚透镜基点一般公式
3=w$1.B d 8.4.2厚透镜基点
[<m1xr4"k 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
.6Jo1$+ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
HO ,z[6 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
R$(FrbC 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
UFnz3vc 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
S]3K5Z| 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
4DY\QvW5 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
39| W(, 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
#"{wm 传播介质中的变化规律
;Awt: jF 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
ta`}}I 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
tr 8a_CV 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
A:$Qt%c 例题
.&O}/B 习题
cVjs-Xf7D% 7J@iJW],, 第9章光学系统像差基础和光路计算
>`Xikn( 9.1光学系统中的光阑
k<p$BZ 9.1.1光阑及其分类
L{H`
t{A 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
HGqT"NJr 9.1.3视场光阑和入/出窗
1}1.5[4d 9.2光学系统光阑对成像的影响
?@"F\Bv<h 9.2.1渐晕
&DoYz[q 9.2.2 景深和焦深
"
`rkp= 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
V8`o71p 9.3像差基本概念
bup)cX^ 9.3.1像差的描述和分类
K|Sh
9.3.2球差
!#l>+9 9.3.3 彗差
IC&>PwXb 9.3.4像散
G9'Wo.$ t 9.3.5场曲
Jq0aDf
f 9.3.6畸变
13
`Or(>U 9.3.7位置色差(轴向色差)
*o<zo
` 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
y;zp*(}f$h 9.4光学系统中一般光路计算
zu8 9.4.1光学系统计算光路的分类
cMxuG'{=. 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
;Fw{p{7< 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
VJW%y)_[ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
\\Ps*HN 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
_P6e%O8C# 9.5.1ZEMAX 基本概况
t[HfaW1W 9.5.2ZEMAX设计环境
JC|j*x(k/ 9.5.3光学系统结构的设定
$ ?ayE 9.5.4光学系统成像的分析
o+{]&V->gN 9.5.5光学系统结构的优化
N l~'W 例题
J~.8.]gXW 习题
/)6+I(H a3t[Tk; 第10章光学仪器的基本原理
;2Aqztp 10.1光辐射基本概念和规律
[D/q
10.1.1光辐射基本物理量
} a#RX$d& 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
@smjXeFo 10.1.3光亮度的传递规律
L1P.@hJ 10.2眼睛
S\$=b_. 10.2.1 眼睛的结构
]w7wwU^^*U 10.2.2眼睛的调节和适应
0hJ,l. 10.2.3眼睛的缺陷与校正
]70V 10.2.4眼睛的分辨率
TVy\%FP^L 10.3放大镜
Tj0qq . 10.3.1 视角放大率
[ PXv8K%]p 10.3.2放大镜的视角放大率
Sv&_LZ-"P 10.3.3放大镜的光束限制
l@edR)n < 10.4显微镜
[wp(s2= 10.4.1显微镜的结构及其成像
3a|I| NP 10.4.2显微镜的分辨率
"d1~(0=6<m 10.4.3视角放大率'
ngmHiI W 10.4.4显微镜的聚光本领
Z=c&</9e 10.4.5显微镜的光束限制
K+HP2|#6 10.5 望远镜
] (%EQ[ 10.5.1望远镜的结构
Ql 2zC9C 10.5.2望远镜的分辨率
4MM /i} 10.5.3放大本领
`i~kW 10.5.4聚光本领
5?] Dn k.o 10.6 物镜和目镜
t4Q&^AC 10.6.1显微镜的物镜
0Y|"Bo9k 10.6.2望远镜的物镜
<V}
ec1 10.6.3目镜
?$v*_*:2h 10.7望远系统外形尺寸设计举例
Pk2=*{:W 例题
}\#u~ k!l 习题
(^!$m7 习题参考答案
zDD Ms>CO7Nvy 主要参考文献
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