《
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。
5QqU.9M 《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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_1)n_P4
NrS+N;i 6W_:w 绪论
a=$ZM4Bn 第1章光在各向同性介质中的传播特性
XHv
m{z= 1.1光波的特性
{ccc[G?>.Q 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
8b0j rt 1.1.2几种特殊形式的光波
2<*"@Vj 1.1.3光波场的时域频率谱
TeuZVy8a 1.1.4相速度和群速度
t,LK92? 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
0Y!"3bw| 1.2光波在介质界面上的反射和折射
!84Lvg0& 1.2.1反射定律和折射定律
,R=!ts[qi 1.2.2菲涅耳公式
^0"^ 1.2.3反射率和透射率
2MB>NM<xO 1.2.4反射和折射的相位特性
> 3& 1.2.5反射和折射的偏振特性
x
.@O]}UH 1.2.6全反射
p p0356 1.3光波在金属表面上的反射和折射
Lea4-Gc 例题
@5&57R3> 习题
kKRu]0J~[ '{0O!y[H6 第 2章光的干涉
i-w<5pGnf 2.1双光束干涉
Q.9,W=<6 2.1.1产生干涉的基本条件
K'2N:.D: 2.1.2双光束干涉
^jL44?W}l 2.2平行平板的多光束干涉
;Mq'+4$ 2.3 光学薄膜
!.%*Tp#k# 2.3.1光学薄膜的反射特性
Zz (qc5o,F 2.3.2薄膜波导
<VU-ja*(J 2.4典型干涉仪
q=e;P;u 2.4.1迈克尔逊干涉仪
V|A.M-XLv4 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
sRLjKi2D 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
BO}IN# 2.5光的相干性
Q0`@=5?- 2.5.1光的相干性
Ho}*Bn~ic 2.5.2干涉的定域性
GR(m+%Vw! 2.5.3 相干性的定量描述
B t3++ Mj 2.5.4激光的相干性
%@(+`CCA 例题
#k<l5x` 习题
1c/<2 xO~ Xgh%2;: 第3章光的衍射
W|{!0w 3.1衍射的基本理论
>=rniHs=?7 3.1.1 光的衍射现象
u`B/ 9-K)y 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
Tq*<J~- 3.1.3基尔霍夫衍射公式
ZwxEcs+UM 3.2夫朗和费衍射
^{J^oZ'%~ 3.2.1夫朗和费衍射装置
E\Wd*,/v) 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
Z
OAg7 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
!1S!)# 3.2.4巴俾涅原理应用
%iPIgma 3.3菲涅耳衍射
~eTp( XG 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
aiX4;'$x! 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
~Gc@#Msj 3.4光栅和波带片
T+0z.E!~I 3.4.1衍射光栅
O>f*D+A- 3.4.2波导光栅
AvIheR 3.4.3 全息光栅
P5dD& 3.4.4波带片
ku57<kb 3.5傅里叶光学基础
=|O]X|y-lZ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
~K)FuL[* 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
6_8y Q 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
wBI:}N@. 3.6二元光学概论
IY~I=} 3.6.1二元光学-
MC-Z6l2 3.6.2二元光学元件
Ac*)z#H 3.6.3元光学元件的制作
q 7W7sw 3.7 近场光学简介
\p\p~FVS 例题
@w%kOX 习题
Z@m5hx& U1yspHiZ 第4章光在各向异性介质中的
~yngH0S$[b 传播特性
;eFV}DWW 4.1晶体的光学各向异性
wko9tdC=U 4.1.1 张量的基础知识
!}`[s2ji 4.1_2晶体的介电张量
$rjm MSxi 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
9l[C&0w#\ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
\'w.<)(GI 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
&a >UVs?= 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
7
mA3&<&q 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
\(?d2$0m 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
SRHD"r^@ 4.4晶体光学元件
A[Ce3m 4.4.1偏振器
4
q % Gc 4.4.2波片和补偿器
;$*tn"- ?~ 4.5晶体的偏光干涉
K^/.v<w 4.5.1平行光的偏光干涉
DDT]A<WUV 4.5.2会聚光的偏光干涉
SoCN.J30 例题
I_Gm2Dd 习题
Mu" vj*F zEE:C|50 第5章晶体的感应双折射
't\sXN+1 5.1 电光效应
EcR[b@YI 5.1.1电光效应的描述
H?=[9?1wI5 5.1.2晶体的线性电光效应
o9{1_7K 5.1.3晶体的二次电光效应
*=%`f= 5.1.4晶体电光效应的应用举例
C-Y7n5 5.2声光效应
! OVi\v
'm 5.2.1弹光效应和弹光系数
|<8g 2A{X 5.2.2声光衍射
zyK11 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
d|
{<SRAI 5.3.1 晶体的旋光效应
JV;VR9-l 5.3.2法拉第效应
2{ hG",JL 例题
lP(<4mdP 习题。
Ox aS<vQ3 o}D7 $6 第6章光的吸收、色散和散射
Pl|*+g 6.1光与介质相互作用的经典理论
z.t,qi$;{U 6.2光的吸收'
4l{La}Aj 6.2.1匕吸收定律
WK SWOSJ 6.2.2吸收光谱
VM3)L>x]/ 6.3光的色散
`Z`o[]% 6.3.1色散率
~W gO{@Mw 6.3.2 正常色散与反常色散
m}m|(;T 6.4光的散射
MA mjoH 6.4.1光的散射现象
&3 ~R-$P 6.4.2瑞利散射
?I.bC 6.4.3米氏散射
2Aq+:ud)P 6.4.4分子散射
iqTmgE- 6.4.5喇曼散射
5) 4?i p 例题
rsK
b9G 习题
tgrZs8? *ul-D42!U 第7章几何光学基础
FxX nX 7.1几何光学的基本定律
@jr$4pM? 7.1.1波面、
光线和光束
Kku@!lv 7.1.2基本定律
7ws[Rp8 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
;Ac!"_N?7 7.1.4单个界面成完善像
ub{Yg5{3S\ 7.2单个折射球面的光路计算
W$R@Klz 7.2.1符号法则
AIwp2Fz 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
I"jub
kI=Z 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Wc/B_F?2 7.3单个折射球面的近轴区成像
I \6^]pi, 7.3.1物像公式
;uU 8$ 7.3.2焦距及光焦度
38RyUHL= 7.3.3高斯公式和牛顿公式
XCO;t_% 7.3.4放大率
VC NQ}h[D 7.3.5 拉亥不变量
&Mh]s\ 7.4.球面反射镜成像
,Ct1)%
7.4.1焦点和
焦距 sGJZG 7.4.2物像公式
T!H }^v 7.4.3放大率
s9?H#^Y5u 7.5共轴球面
光学系统 eOd'i{f@F 7.5.1转面公式
qP[jtRIN 7.5.2拉亥公式
MJ@PAwv" 7.5.3放大率公式
14Jkr)N 7.6薄
透镜成像
K~\Ocl 7.6.1透镜的分类
vQ
DlS1L 7.6.2 薄透镜成像
KQrG|<J 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
#Bas+8
@, 7.7平面的折射成像
flU?6\_UC 7.7.1平面折射光路计算公式
WNV}@ 7.7.2折射平面近轴区成像_
Qnv)\M1 7.7.3折射平行平板的光路计算
h\OMWJ~ 7.7.4折射平行平板的成像
qmGLc~M0 7.8平面镜和棱镜系统
sMWNzt 7.8_1平面镜成像
~jOk?^6 7.8.2双平面镜系统成像
wEb10t, 7.8.3反射棱镜
Bjsg!^X7 7.8.4反射棱镜的成像
]AB4w+6! 7.8.5折射棱镜
hdH}4W 例题
r(c8P6_ 习题
32,Y3!% sxU
0Fg 第8章理想光学系统
[Xo[J?w],2 8.1理想光学系统的基点和基面
' u4TI=[6 8.1.1理想光学系统的基本特性
#?RT$L>n 8.1.2理想光学系统的基点和基面
Zm/I & 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
]9NA3U7F 8.2理想光学系统的物像关系
kTs.ps8ei 8.2.1图解法求像
&^^V*O 8.2.2理想光学系统成像公式
:PDyc(s{ 8.2.3放大率
c`_[q{(^m 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
qgw)SuwW 8.2.5光学系统基点的测量
qv$m5CJvK 8.3理想光学系统的组合
96S#Q*6+R 8.3.1双光组组合
@
M 8.3.2正切法
jB%aHUF; 8.3.3截距法
}:hN}*H 8.3.4无焦系统
'@,M
'H{ 8.4厚透镜及其基点与基面
8iUj9r_ 8.4.1 厚透镜基点一般公式
J`d;I#R%c 8.4.2厚透镜基点
JWvL 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
}w/6"MJ[n 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
yk&PJ;%O< 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
#hF(`oX}4K 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
&`Ek-b!7 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
[,/~*L;7 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
[^2c9K^NK 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
tkKiuh?m 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
R&]#@PW^ 传播介质中的变化规律
Ipyr+7/zJ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
p5\B0G<m 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
M)j.Uu 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
`0Bk@B[> 例题
D
$3Mg 习题
eNX!EN(^ h@yn0CU3. 第9章光学系统像差基础和光路计算
:2(U3~3: 9.1光学系统中的光阑
-|_MC^) 9.1.1光阑及其分类
![j?/376 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
oA]rwaUX 9.1.3视场光阑和入/出窗
~l"]J'jF"H 9.2光学系统光阑对成像的影响
b,uudtlH 9.2.1渐晕
jPa"|9A 9.2.2 景深和焦深
]YWz;Z 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
Wg!JQRHtT 9.3像差基本概念
2nkymEPu
9.3.1像差的描述和分类
I> BGp4 AQ 9.3.2球差
Lv m"!! 9.3.3 彗差
=a^}]k} 9.3.4像散
=C 7 WQ 9.3.5场曲
="J *v> 9.3.6畸变
D,P{ ,/ 9.3.7位置色差(轴向色差)
rc`}QoB)R 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
1V:I}~\ 9.4光学系统中一般光路计算
,u_ Z0S M 9.4.1光学系统计算光路的分类
z1S
p'h$ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
x
?24oO 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
)J{.z 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
M)1Y7?r] 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
!\5w<*p8 9.5.1ZEMAX 基本概况
^Fpc8D, 9.5.2ZEMAX设计环境
B"?ivxM:U 9.5.3光学系统结构的设定
y,s`[=CT 9.5.4光学系统成像的分析
U'k 0; 9.5.5光学系统结构的优化
zv0bE?W9 例题
E.eUd4XG 习题
aI;-NnC 7BkY0_KK 第10章光学仪器的基本原理
I>JBGR`j 10.1光辐射基本概念和规律
y~n1S~5cI 10.1.1光辐射基本物理量
a(uZ}yS$ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
5Deo}(3 10.1.3光亮度的传递规律
o2~P
vef 10.2眼睛
%%FzBbWAO 10.2.1 眼睛的结构
gy>B
5ie 10.2.2眼睛的调节和适应
oju,2kpH7# 10.2.3眼睛的缺陷与校正
55Y a(E 10.2.4眼睛的分辨率
=}zSj64 10.3放大镜
);;UA6CD 10.3.1 视角放大率
4i7+'F 10.3.2放大镜的视角放大率
O',Vce$ 10.3.3放大镜的光束限制
T.}Y&,n$$5 10.4显微镜
ny1;]_X_ 10.4.1显微镜的结构及其成像
!|\l* 10.4.2显微镜的分辨率
&EmG\vfE 10.4.3视角放大率'
vb6kr?-i* 10.4.4显微镜的聚光本领
Y'C1L4d 10.4.5显微镜的光束限制
+/ rt'0o 10.5 望远镜
&-Ylj 10.5.1望远镜的结构
-}_1f[b 10.5.2望远镜的分辨率
R*/s#*gmL 10.5.3放大本领
Z@(KZ| 10.5.4聚光本领
EpH_v` 10.6 物镜和目镜
3$ wK*xK 10.6.1显微镜的物镜
RdBIbm 10.6.2望远镜的物镜
J6Vx7 10.6.3目镜
YPW
UncV 10.7望远系统外形尺寸设计举例
?4^ 0xGyE 例题
\PWH(E9 习题
&~=r .T 习题参考答案
1mD)G55Ep 'o~gT ;T# 主要参考文献
1YK(oRSDn ……
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m*jTvn