《
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。
*5u3d`bW 《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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d};[^q6X x"7PnN|~ a51}~V1 绪论
)EK\3q 第1章光在各向同性介质中的传播特性
4d_Az'7`4 1.1光波的特性
HXN. ,[ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
e6>[Z C 1.1.2几种特殊形式的光波
q>s`G 1.1.3光波场的时域频率谱
G?^w
< 1.1.4相速度和群速度
1@N4Y9o 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
DoNN;^H 1.2光波在介质界面上的反射和折射
ec,Bu7'8 1.2.1反射定律和折射定律
[x%8l,O
#l 1.2.2菲涅耳公式
cSBS38> 1.2.3反射率和透射率
nf-6[dg 1.2.4反射和折射的相位特性
)8taMC:H^ 1.2.5反射和折射的偏振特性
9e7):ZupO 1.2.6全反射
ewdcAF5 1.3光波在金属表面上的反射和折射
BM9:|}\J65 例题
I* PxQ 习题
7:zoF],s e< G[!m 第 2章光的干涉
k~2FlRoC^ 2.1双光束干涉
O))j 2.1.1产生干涉的基本条件
o{' JO3 2.1.2双光束干涉
cR&d=+R& 2.2平行平板的多光束干涉
"u'dd3! 2.3 光学薄膜
t]{, 7.S 2.3.1光学薄膜的反射特性
oore:`m; 2.3.2薄膜波导
>_# A*B| 2.4典型干涉仪
<vzU}JA\ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
7CCSG{k 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
S^N{=* 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
Z1h6Y>j 2.5光的相干性
*o6QBb 2.5.1光的相干性
s]HJcgI 2.5.2干涉的定域性
Sq5}v]k@& 2.5.3 相干性的定量描述
Va4AE)[/* 2.5.4激光的相干性
" ;o,D 例题
<J]N E|: 习题
]E*xn {)4@rM 第3章光的衍射
j'XND`3 3.1衍射的基本理论
:4>LtfA 3.1.1 光的衍射现象
Pk8(2fAYk 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
6|Crc$4l 3.1.3基尔霍夫衍射公式
"2}n(8 3.2夫朗和费衍射
)LL.fPic 3.2.1夫朗和费衍射装置
:UfaMe5 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
>p3S,2SM 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
D7v.Xq| 3.2.4巴俾涅原理应用
:io~{a#.2\ 3.3菲涅耳衍射
C?rb}(m 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
(#Xgfb"S3 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
RRtOBrIedI 3.4光栅和波带片
1y7$"N8Xo 3.4.1衍射光栅
b:&=W>r 3.4.2波导光栅
'1lz`CAB+ 3.4.3 全息光栅
/b{Ufo3v 3.4.4波带片
d 8z9_C- 3.5傅里叶光学基础
o6X<FE#8 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
g:>dF# 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
I^QB`%v5 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Egl1$,e 3.6二元光学概论
<$%Y#I'zX 3.6.1二元光学-
b~+\\,q} 3.6.2二元光学元件
,`( Qs7)Xx 3.6.3元光学元件的制作
2yV{y#\ 3.7 近场光学简介
)7F$:*e 例题
tTe:Oq 习题
#~6X9,x= Bs-MoT! 第4章光在各向异性介质中的
U}W7[f lc 传播特性
8=3$U+ 4.1晶体的光学各向异性
Z?'?+48xv4 4.1.1 张量的基础知识
n{E+r 4.1_2晶体的介电张量
e pAC%a 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
f q*V76F 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
(PnrY~9 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
HTP~5J 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
j2:A@a6 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
N4,!b_1 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
7=4V1FS6i 4.4晶体光学元件
!7uFH PK- 4.4.1偏振器
d\rs/ee 4.4.2波片和补偿器
B=2f-o 4.5晶体的偏光干涉
1L.yh U\ 4.5.1平行光的偏光干涉
7/Mhz{o;W 4.5.2会聚光的偏光干涉
wk6tdY{&s 例题
oFS)3. 习题
nIqmora :;Wh!8+j 第5章晶体的感应双折射
;gW?Fnry; 5.1 电光效应
Y.8mgy> 5.1.1电光效应的描述
j=w`%nh4"f 5.1.2晶体的线性电光效应
j*1O(p+ 5.1.3晶体的二次电光效应
iLkP@OYgQ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
ON$-g_s>) 5.2声光效应
4";[Xr{pW 5.2.1弹光效应和弹光系数
4N{^niq7 5.2.2声光衍射
,m.IhnCV\ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
Z+x`q#ZQr 5.3.1 晶体的旋光效应
1)h+xY 5.3.2法拉第效应
YS&Q4nv- 例题
31}kNc}n 习题。
}5Pzen $.r: 第6章光的吸收、色散和散射
(B;rjpK 6.1光与介质相互作用的经典理论
}Z\PE0 6.2光的吸收'
[y$sJF7;I 6.2.1匕吸收定律
l050n9#9p 6.2.2吸收光谱
{AqPQeNgz 6.3光的色散
vh^,8pPy 6.3.1色散率
c*x5t"{ 6.3.2 正常色散与反常色散
: w 4Sba3 6.4光的散射
mGqT_
6.4.1光的散射现象
a;e~D
9%1 6.4.2瑞利散射
OO+QH 2j 6.4.3米氏散射
~!W{C_*N 6.4.4分子散射
j]5bs*G 6.4.5喇曼散射
)%&~CW+ 例题
B@2VI
1% 习题
}W k!):=y (lVHKg&U[ 第7章几何光学基础
7{e*isV 7.1几何光学的基本定律
QGQ>shIeZ 7.1.1波面、
光线和光束
S&YC" 7.1.2基本定律
Do5)ilt 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
Qtpw0t" 7.1.4单个界面成完善像
\`M8Mu9~w 7.2单个折射球面的光路计算
rik0F 7.2.1符号法则
7B,axkr 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
:vk TV~ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
6S#e?>"+ 7.3单个折射球面的近轴区成像
\P|PAU@, 7.3.1物像公式
&I$MV5)u 7.3.2焦距及光焦度
%^$7z,>; 7.3.3高斯公式和牛顿公式
4R/cN'- 7.3.4放大率
h+7THMI 7.3.5 拉亥不变量
jRP9e 7.4.球面反射镜成像
&%Lps_+fJ 7.4.1焦点和
焦距 '{?7\+o.x 7.4.2物像公式
t\$P*_ 7.4.3放大率
/!mF,oR! 7.5共轴球面
光学系统 VgO:`bDF 7.5.1转面公式
'=2/0-;Jf 7.5.2拉亥公式
3,<$z1Jm 7.5.3放大率公式
z.q^`01/H 7.6薄
透镜成像
r#%z1u 7.6.1透镜的分类
KK%R3{ 7.6.2 薄透镜成像
O+^l>+ZGj? 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
`i,l)X] 7.7平面的折射成像
zFqlTUD`t 7.7.1平面折射光路计算公式
d/O~"d 7.7.2折射平面近轴区成像_
`'Af`u\R 7.7.3折射平行平板的光路计算
U- UD27 7.7.4折射平行平板的成像
V6C*d: 7.8平面镜和棱镜系统
$&Ntdn 7.8_1平面镜成像
nM1F4G 7.8.2双平面镜系统成像
zMf. 7.8.3反射棱镜
,MxTT!9Su 7.8.4反射棱镜的成像
5HZ t5="+ 7.8.5折射棱镜
/uM;g9 m 例题
|ZAR!u&0 习题
b!7*bFTt kIlc$:K^ 第8章理想光学系统
j<-#a^jb 8.1理想光学系统的基点和基面
#MyR:V*a 8.1.1理想光学系统的基本特性
Mbua!m(0 8.1.2理想光学系统的基点和基面
.I"Qu:`` 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
o&GS;{Rs 8.2理想光学系统的物像关系
ur,!-t(~t 8.2.1图解法求像
vjcG
F'- 8.2.2理想光学系统成像公式
*,:>EcDr 8.2.3放大率
wsnR$FhQ` 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
3:Mq40]x 8.2.5光学系统基点的测量
.S l{m[nV8 8.3理想光学系统的组合
Nm.H
8.3.1双光组组合
iz&$q]P8 8.3.2正切法
xV_,R'l 8.3.3截距法
3~I|KF7x 8.3.4无焦系统
K/,y"DUN& 8.4厚透镜及其基点与基面
gkJL=, 8.4.1 厚透镜基点一般公式
ZH:-.2*cj 8.4.2厚透镜基点
ETw7/S${ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
p5C:MA~* 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
)AxgKBW 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
!\
IgTt, 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
Df\~ ZWs! 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
^u?#fLr 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
X0\2q D 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
`K ,{Y_ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
H]6i1j 传播介质中的变化规律
_.9):i2<SF 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
Ry@QJn I< 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
`OL@@`'^{S 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
g[Z$\A?ZbZ 例题
$)1i)/]9U 习题
yJCqP= ^PnXnH? 第9章光学系统像差基础和光路计算
Nl[]8G}; 9.1光学系统中的光阑
e7m>p\" 9.1.1光阑及其分类
MX@t[{ Gg9 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
T<hS 9.1.3视场光阑和入/出窗
-YXNB[C 9.2光学系统光阑对成像的影响
LH=gNFgzt 9.2.1渐晕
M bj{C 9.2.2 景深和焦深
,g.*Mx`- 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
5`TbM 9.3像差基本概念
i`m&X6)\j 9.3.1像差的描述和分类
!e8OC9_x 9.3.2球差
1ZL91'U 9.3.3 彗差
F/ZB%;O9 9.3.4像散
B6N/nCvHK 9.3.5场曲
qO;.{f 9.3.6畸变
lO
(MF 9.3.7位置色差(轴向色差)
@/MI
Oxg[ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
y&ZyThqg 9.4光学系统中一般光路计算
eP d 9.4.1光学系统计算光路的分类
03ol6y )C 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
(i1JDe 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
r{cefKJHg 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
(Dy6I;S 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Ic 5TtN~/> 9.5.1ZEMAX 基本概况
nx
9.5.2ZEMAX设计环境
{iGy@?d)zt 9.5.3光学系统结构的设定
}McqoZ%F 9.5.4光学系统成像的分析
F@8G,$ 9.5.5光学系统结构的优化
@q98ac*{ 例题
B0h|Y.S8%1 习题
'|I8byiK zBQV2.@ 第10章光学仪器的基本原理
Y X`BX$ 10.1光辐射基本概念和规律
)x!b{5'"7 10.1.1光辐射基本物理量
86*9GS?U( 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
8t1XZ 10.1.3光亮度的传递规律
eD|p1+76 10.2眼睛
CPW^pGT+i 10.2.1 眼睛的结构
Tv d}5~
5? 10.2.2眼睛的调节和适应
TpAE 9S 10.2.3眼睛的缺陷与校正
]u]BxMs 10.2.4眼睛的分辨率
Q #Tg)5.\ 10.3放大镜
lm;Dy*|<