《
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。
jeN1eM8WI 《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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<Mgf]v.QS
1JTbCS !awh*Xj6 绪论
UFZ"C, 第1章光在各向同性介质中的传播特性
bLG ]Wa 1.1光波的特性
rb_Z5T 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
d
O
A%F$Mk 1.1.2几种特殊形式的光波
&R]pw`mTH 1.1.3光波场的时域频率谱
;?6>mh(` 1.1.4相速度和群速度
3\!F\tqD \ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
0*(K DDv 1.2光波在介质界面上的反射和折射
@vH2Vydu 1.2.1反射定律和折射定律
jOv"< 1.2.2菲涅耳公式
2o{@nN8% 1.2.3反射率和透射率
Rlg#z4m 1.2.4反射和折射的相位特性
LZWS^77 1.2.5反射和折射的偏振特性
{Qtq7q. 1.2.6全反射
=Q?f96T 1.3光波在金属表面上的反射和折射
`!c,y~r[ 例题
@[r ={s\ 习题
?M&4pO&Y $^vP< 第 2章光的干涉
CV^0. 2.1双光束干涉
0M!0JJy#* 2.1.1产生干涉的基本条件
BF|*"#s 2.1.2双光束干涉
' Js?N 2.2平行平板的多光束干涉
7~.ZE 2.3 光学薄膜
2,AaP*, 2.3.1光学薄膜的反射特性
gg8c7d:Q 2.3.2薄膜波导
G*\sdBW!k 2.4典型干涉仪
oa0X5}D 2.4.1迈克尔逊干涉仪
SMq9j,k 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
NiTJ}1 l 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
{'IFWD. 5 2.5光的相干性
u( 9X 2.5.1光的相干性
Z\!rH"8 2.5.2干涉的定域性
q:yO92Ow 2.5.3 相干性的定量描述
EhXiv#CZ 2.5.4激光的相干性
"|4jPza 例题
{,f[r*{Y 习题
rbh[j@s@ IxP^i{/1? 第3章光的衍射
b7'F|h^ 3.1衍射的基本理论
5^F]tRz- 3.1.1 光的衍射现象
~PYFYjHC 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
F50JJZ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
Yq0# #__ 3.2夫朗和费衍射
VG\mo?G
3.2.1夫朗和费衍射装置
u{+!&
2}k 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
jM\ %$_/ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
no3Z\@% 3.2.4巴俾涅原理应用
~u2w`H?V 3.3菲涅耳衍射
FQ## 397 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
uo 4xnzc 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
$nFAu}%C 3.4光栅和波带片
#11RLvDQd 3.4.1衍射光栅
(fd[P|G_] 3.4.2波导光栅
U3VT*nj' 3.4.3 全息光栅
N(7u],(Om 3.4.4波带片
.D3`'K3t{[ 3.5傅里叶光学基础
sy.:T]ZH 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
fM9xy \. 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
! OfO:L7- 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
z`@z 3.6二元光学概论
D2?S,9+E_ 3.6.1二元光学-
0x4l5x$8 3.6.2二元光学元件
FoLDMx( 3.6.3元光学元件的制作
h&$Py 3.7 近场光学简介
Bn_g-WrT 例题
<)J55++ 习题
h/9Sg*k >.@MR<H#5 第4章光在各向异性介质中的
r"[L0Cbb 传播特性
"MTq{f2? 4.1晶体的光学各向异性
}
Ab_o#Zy 4.1.1 张量的基础知识
.> ,Z kS 4.1_2晶体的介电张量
8'%+G 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
:1NYpsd.i 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
[[$Mh_MD 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
>E~~7Yal 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
.Map 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
hvL6zCi 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
qAbd xd[ 4.4晶体光学元件
c*jr5 Y 4.4.1偏振器
g!\QIv1D 4.4.2波片和补偿器
3m~U(yho 4.5晶体的偏光干涉
P8u"T!G 4.5.1平行光的偏光干涉
BMF3XcH~G 4.5.2会聚光的偏光干涉
r=|vad$ 例题
s1v{~xP 习题
}R\B.2#M_@ ~"\P~cg0J 第5章晶体的感应双折射
]svw
CPu C 5.1 电光效应
Hj1k-Bs&'w 5.1.1电光效应的描述
~(M*6b 5.1.2晶体的线性电光效应
78gob&p? 5.1.3晶体的二次电光效应
-/1d& 5.1.4晶体电光效应的应用举例
r*>QT:sB 5.2声光效应
/T{mS7EpYc 5.2.1弹光效应和弹光系数
%va[jJ 5.2.2声光衍射
(s.o 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
VgUvD1v?} 5.3.1 晶体的旋光效应
FmR\`yY_, 5.3.2法拉第效应
&4[<F"W>47 例题
Us*Vn 习题。
OY$7`8M[ }&=uZ: 第6章光的吸收、色散和散射
;Xz(B4 N~o 6.1光与介质相互作用的经典理论
"_Zh5
g 6.2光的吸收'
E=3#TBd 6.2.1匕吸收定律
%jpH:-8'2 6.2.2吸收光谱
0;'j!`l9 6.3光的色散
v)TUg0U=, 6.3.1色散率
Un~]Q?w 6.3.2 正常色散与反常色散
Xk;Uk[ 6.4光的散射
}D(DU5r 6.4.1光的散射现象
,CN#co 6.4.2瑞利散射
ya;@<b 6.4.3米氏散射
EC0zH#N 6.4.4分子散射
3@%BA(M 6.4.5喇曼散射
-<H ri5 例题
1fmSk$ y.9 习题
5Gc_LI&v7 oM-b96 第7章几何光学基础
e?|d9;BO 7.1几何光学的基本定律
Z^6A_:]j 7.1.1波面、
光线和光束
USH@:c#t 7.1.2基本定律
[9'|7fdU 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
wA{*W>i 7.1.4单个界面成完善像
lK_
~d_f 7.2单个折射球面的光路计算
Xq[:GUnt 7.2.1符号法则
)j$b9ZBk 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
jt0H5-x 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
B!$V\Gs 7.3单个折射球面的近轴区成像
CD*f4I#d 7.3.1物像公式
`8.1&fBr 7.3.2焦距及光焦度
v/QEu^C 7.3.3高斯公式和牛顿公式
vQ?MM&6 7.3.4放大率
Cij$GYkv 7.3.5 拉亥不变量
Zb12:? 7.4.球面反射镜成像
};4pZceV 7.4.1焦点和
焦距 GG@iKL V 7.4.2物像公式
$1:}(nO, 7.4.3放大率
@'6S[zU 7.5共轴球面
光学系统 BXagSenc 7.5.1转面公式
7*R{u*/e 7.5.2拉亥公式
//ne']L 7.5.3放大率公式
oHv{Y 7.6薄
透镜成像
z_5rAlnwT. 7.6.1透镜的分类
u?LW+o 7.6.2 薄透镜成像
S.zg& 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
,+swH;=7#r 7.7平面的折射成像
>eYU$/80 7.7.1平面折射光路计算公式
oAIY=z 7.7.2折射平面近轴区成像_
Tw`F?i~ 7.7.3折射平行平板的光路计算
fzq'S]+ 7.7.4折射平行平板的成像
d m/-} 7.8平面镜和棱镜系统
,(1vEE[9- 7.8_1平面镜成像
5P5A,K 7.8.2双平面镜系统成像
H5F\-&cq 7.8.3反射棱镜
K|P9uHD 7.8.4反射棱镜的成像
xMO[3D&D 7.8.5折射棱镜
SaX,^_GY 例题
~*,Ddwr0a 习题
]{q-Y<{" pe`TH::p 第8章理想光学系统
?0 KiR? 8.1理想光学系统的基点和基面
dXf]G6 8.1.1理想光学系统的基本特性
r_qncy,F 8.1.2理想光学系统的基点和基面
B;Q`vKY 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
=!I8vQ> 8.2理想光学系统的物像关系
(1saof*p% 8.2.1图解法求像
o>/uW8 8.2.2理想光学系统成像公式
HM(bR"E 8.2.3放大率
[="g|/M) 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
B` t6H 8.2.5光学系统基点的测量
CWobvR)e 8.3理想光学系统的组合
PU]7c2.y 8.3.1双光组组合
xr7-[)3Q$ 8.3.2正切法
ue^?/{OuT 8.3.3截距法
&Cx yP_ 8.3.4无焦系统
14@q $}sf 8.4厚透镜及其基点与基面
ArEH%e 8.4.1 厚透镜基点一般公式
9^b7jw 8.4.2厚透镜基点
!DY2{Wb 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
&kr_CP:; 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
'aSZ!R 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
.5Z,SGBf 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
pDq^W@Rq 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
8`rAE_n`% 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
{=pP`HD0 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
$Nt]${0 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
fxtYo,;$ 传播介质中的变化规律
n'x`oI)- 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
lhIr]'?l 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
e5"-4udCn 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
tswG"1R 例题
~YT>:Np 习题
U(Hq4D UmP?}Xw6 第9章光学系统像差基础和光路计算
u[6`Jr~ 9.1光学系统中的光阑
?G%, k
LJJ 9.1.1光阑及其分类
e)
/u>I 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
-c<1H)W 9.1.3视场光阑和入/出窗
m?kIa!GM= 9.2光学系统光阑对成像的影响
Y"]e H{ 9.2.1渐晕
f'zFg["aZS 9.2.2 景深和焦深
DT7-v4Zd 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
C}DG'z9 9.3像差基本概念
e&a[k 9.3.1像差的描述和分类
"=Fn.r4I 9.3.2球差
ekk&TTp# 9.3.3 彗差
Lh9>8@ jf
9.3.4像散
qNQ3(1xW 9.3.5场曲
$0`$)(Y 9.3.6畸变
7yCx !P; 9.3.7位置色差(轴向色差)
qwq+?fj={ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
Wp9
2sm+ 9.4光学系统中一般光路计算
J/P@m_Yx 9.4.1光学系统计算光路的分类
|{|r?3 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
Zn*CJNB 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
<0,ah4C 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
J'Mgj$T $ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
r@@eC[' 9.5.1ZEMAX 基本概况
KlX |PQ 9.5.2ZEMAX设计环境
S
bqM=I+ 9.5.3光学系统结构的设定
eJ)KE5%n# 9.5.4光学系统成像的分析
E,yzy[gl 9.5.5光学系统结构的优化
Z?!:=x>7m 例题
'8pPGh9D 习题
-9<yB O
|I:[S}, 第10章光学仪器的基本原理
L4A/7Ep 10.1光辐射基本概念和规律
,DUQto 10.1.1光辐射基本物理量
G|Yp<W%o 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
Vi-!E 10.1.3光亮度的传递规律
uc (yos 10.2眼睛
y8WXp_\ 10.2.1 眼睛的结构
.gsu_N_v 10.2.2眼睛的调节和适应
L!Zxc~ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
uB&I56 10.2.4眼睛的分辨率
ZzaW@6LJF 10.3放大镜
{4jSj0W 10.3.1 视角放大率
.$s|T 10.3.2放大镜的视角放大率
Q_|S^hxQ 10.3.3放大镜的光束限制
iO= uXN1g 10.4显微镜
{aa,#B]i 10.4.1显微镜的结构及其成像
aKU8"
5 10.4.2显微镜的分辨率
ZYt"=\_ 10.4.3视角放大率'
.+~kJ0~Y 10.4.4显微镜的聚光本领
@_:?N(%( 10.4.5显微镜的光束限制
hE`%1j2( 10.5 望远镜
8 P y_Y> 10.5.1望远镜的结构
y42T.oK8c 10.5.2望远镜的分辨率
g:6}zHK 10.5.3放大本领
Ty`=U>K| 10.5.4聚光本领
27i<6PAC[A 10.6 物镜和目镜
f7AJSHe 10.6.1显微镜的物镜
`0vy+T5 10.6.2望远镜的物镜
O
NzdCgY 10.6.3目镜
*wZV*)} 10.7望远系统外形尺寸设计举例
u2m{Yx| 例题
2
]6u
Be 习题
`,]PM)iC 习题参考答案
7Z :l;%]K #UnO~IE.m$ 主要参考文献
_I"<?sh3 ……
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