《
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。
rHOhi|+ 《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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/yY} .S
K:AP 0Te w"QZ7EyJ 绪论
7D'D7=Z. 第1章光在各向同性介质中的传播特性
k w
1.1光波的特性
rb'mFqg*u 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
&^ s8V]^ 1.1.2几种特殊形式的光波
SlT>S1`rnG 1.1.3光波场的时域频率谱
-rgdKA@)( 1.1.4相速度和群速度
O%F*i2I:+k 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
~MYE8xrId 1.2光波在介质界面上的反射和折射
sD{Wc%5 1.2.1反射定律和折射定律
Q uw|KL 1.2.2菲涅耳公式
=i;T?*@ 1.2.3反射率和透射率
gnxD'1_ 1.2.4反射和折射的相位特性
6zNWDUf 1.2.5反射和折射的偏振特性
O?A% 1.2.6全反射
E
GZiWBr 1.3光波在金属表面上的反射和折射
gLZJQubz
6 例题
vo&h6'i>7 习题
[>3dhj[; 3kF+wifsz 第 2章光的干涉
(mI590`f 2.1双光束干涉
zh\"sxL 2.1.1产生干涉的基本条件
= iDd{$ 2.1.2双光束干涉
n^5Q
f\ o 2.2平行平板的多光束干涉
V+l7W 2.3 光学薄膜
OTJMS_IT 2.3.1光学薄膜的反射特性
Z
d@B6R 2.3.2薄膜波导
ORWi+H| 2.4典型干涉仪
-XwS?*O 2.4.1迈克尔逊干涉仪
g:G5'pZf 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
g4 +Hq * 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
+`ov1h 2.5光的相干性
Bm%|WQK 2.5.1光的相干性
@qx$b~% 2.5.2干涉的定域性
=]pEvj9o 2.5.3 相干性的定量描述
8]1,E E< 2.5.4激光的相干性
bs16G3-p 例题
)ZrB-(u~k 习题
j*4:4B% G8/q&6f_ 第3章光的衍射
ssoE ,6kS 3.1衍射的基本理论
W@'*G*f 3.1.1 光的衍射现象
-:J<JX)o 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
3=} P l, 3.1.3基尔霍夫衍射公式
dZb;`DjTH 3.2夫朗和费衍射
UTN[!0[
3.2.1夫朗和费衍射装置
|90X_6( 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
ji.?bKqHE 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
]?oJxW. 3.2.4巴俾涅原理应用
IXm[c@5l 3.3菲涅耳衍射
zfg+gd)Z 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
c813NHW 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
Zkqq< 3.4光栅和波带片
Qc PU{#6 3.4.1衍射光栅
Y3(I;~$! 3.4.2波导光栅
Ze#DFe$ 3.4.3 全息光栅
d\JBjT1g 3.4.4波带片
,IE.8h)H 3.5傅里叶光学基础
X')l04P@% 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
u&UmI-} 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Wv;,@xTZ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
`Lavjmfr2V 3.6二元光学概论
T0)bnjm 3.6.1二元光学-
7y)Ar 8!D 3.6.2二元光学元件
pLV
%g#h 3.6.3元光学元件的制作
DQc\[Gq& 3.7 近场光学简介
(~E-=+R[$& 例题
/;1O9HJa 习题
w9O!L9 6 U[8F{LX 第4章光在各向异性介质中的
|>m'szca4 传播特性
Q6e7Z-8 4.1晶体的光学各向异性
6-J}ZfGj 4.1.1 张量的基础知识
RO%M9LISI 4.1_2晶体的介电张量
i1m>|[@k 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
*vEj\ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
M5t.l ( 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
n~}[/ly 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
9&`";dg 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
;FF+uK 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
$ Y^0l 4.4晶体光学元件
#d/T7c# 4.4.1偏振器
hN]l
$Ct 4.4.2波片和补偿器
hiA\~}sl n 4.5晶体的偏光干涉
V3r)u\ o' 4.5.1平行光的偏光干涉
h{$k%YJ? 4.5.2会聚光的偏光干涉
XuHR 例题
g`fMHU7 习题
<p/2 hHfiD "19#{yX4 第5章晶体的感应双折射
{x_cgsn 5.1 电光效应
-qHG*v, 5.1.1电光效应的描述
pPo(nH|< 5.1.2晶体的线性电光效应
(6:.u.b 5.1.3晶体的二次电光效应
,r]H+vWS 5.1.4晶体电光效应的应用举例
\0_jmX]p 5.2声光效应
}HmkTk 5.2.1弹光效应和弹光系数
'`2MxRP 5.2.2声光衍射
SE6(3f$ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
!J X7y%J 5.3.1 晶体的旋光效应
Ak kF6d+ 5.3.2法拉第效应
X"r.*fb;N 例题
DLqH*U 习题。
bR~(Ry` WG,1%=M@ 第6章光的吸收、色散和散射
@U1|?~M%s 6.1光与介质相互作用的经典理论
[6JDS;MIN 6.2光的吸收'
[)GRP 6.2.1匕吸收定律
Jvsy
6R 6.2.2吸收光谱
1r}i[5 6.3光的色散
I2*(v%.- 6.3.1色散率
7iwck.* 6.3.2 正常色散与反常色散
2rf8)8': 6.4光的散射
SOM? 0. 6.4.1光的散射现象
'-Cx-= 6.4.2瑞利散射
ytjZ7J['{ 6.4.3米氏散射
t!6uz 6.4.4分子散射
<2&qIvHL 6.4.5喇曼散射
rr1'|
k" 例题
hif;atO 习题
*ls6k`ymL bPP@ 第7章几何光学基础
KW[y+c u.# 7.1几何光学的基本定律
8Q<Nl=g>' 7.1.1波面、
光线和光束
ly0L)L]\ 7.1.2基本定律
7 vFmB 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
'PY; 7.1.4单个界面成完善像
A46q`l9B 7.2单个折射球面的光路计算
:/szA?:W 7.2.1符号法则
3'` &D/n 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
zF[Xem 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
R+(f~ j' 7.3单个折射球面的近轴区成像
F1- "yX1B 7.3.1物像公式
6'/Zq 7.3.2焦距及光焦度
A^X\ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
Tgtym"=xd 7.3.4放大率
_BerHoQd 7.3.5 拉亥不变量
[7gz?9VyLF 7.4.球面反射镜成像
2)|=+DN; 7.4.1焦点和
焦距 |UWIV 7.4.2物像公式
JmK
)Y# A 7.4.3放大率
*P/A&"i[E 7.5共轴球面
光学系统 A>upT' 7.5.1转面公式
8w:mL^6x 7.5.2拉亥公式
Dbj?l;'1 7.5.3放大率公式
Tc||96%2^ 7.6薄
透镜成像
)^s>2 1 7.6.1透镜的分类
mH ju$d 7.6.2 薄透镜成像
t`|Rn9- 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
3?"gfw W 7.7平面的折射成像
#xu1
eX0< 7.7.1平面折射光路计算公式
@#t<!-8d 7.7.2折射平面近轴区成像_
^[HUtq 7.7.3折射平行平板的光路计算
x,10o 7.7.4折射平行平板的成像
gAsmPI.K 7.8平面镜和棱镜系统
wdBBx\FP 7.8_1平面镜成像
ojf6@p_ 7.8.2双平面镜系统成像
XdV>6<gf{
7.8.3反射棱镜
KO#kIM- 7.8.4反射棱镜的成像
R(^Sse 7.8.5折射棱镜
:6t73\O 例题
D3dh,&KO\ 习题
\M@IKE u;rmqo1 第8章理想光学系统
UsU
Ri 8.1理想光学系统的基点和基面
UV}:3c6 ZX 8.1.1理想光学系统的基本特性
ineSo8| @ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
hN=kU9@knC 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
Kn5C 8.2理想光学系统的物像关系
SUMfebW5 8.2.1图解法求像
T?!SEblP] 8.2.2理想光学系统成像公式
%u&Vt"6m= 8.2.3放大率
NR_3nt^h 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
(EWGX |QA 8.2.5光学系统基点的测量
KP0(w(q 8.3理想光学系统的组合
ZZ^A&%E(a 8.3.1双光组组合
sgK =eBE 8.3.2正切法
Mpw]dYM 8.3.3截距法
W[)HFh(# 8.3.4无焦系统
T>|
hID 8.4厚透镜及其基点与基面
AhOBbss]q 8.4.1 厚透镜基点一般公式
}[PwA[k' 8.4.2厚透镜基点
=
E_i 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
t6KKfb 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
+<xQF 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
diM*jN# 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
?_AX;z 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
}#e=*8F7 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
7lwI]/ZH* 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
0.R3(O 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
zsQkI@)sO 传播介质中的变化规律
$=E4pb4Y 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
x2)WiO/As 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
Gd\/n*j 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
8h|} Q _ 例题
^znUf4N1 习题
Wq}6RdY$ZA w]T_%mdk 第9章光学系统像差基础和光路计算
jA:'P~`Hj 9.1光学系统中的光阑
m)<+?Bv y 9.1.1光阑及其分类
_7:Bxx4B 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
%4x0^<k~ 9.1.3视场光阑和入/出窗
GR*sk#{ 9.2光学系统光阑对成像的影响
g]z k` R5 9.2.1渐晕
oupWzjo 9.2.2 景深和焦深
zJ8T.+qJ 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
{e2ZW] 9.3像差基本概念
]Ri=*KZa 9.3.1像差的描述和分类
#M w70@6 9.3.2球差
7oIHp_Zq 9.3.3 彗差
p{GO-gE@ 9.3.4像散
)_ !a: 9.3.5场曲
cL4Go,)w 9.3.6畸变
O!dS;p-F 9.3.7位置色差(轴向色差)
Ofoh4BL'1@ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
Kzq^f=p 9.4光学系统中一般光路计算
!WlL RkwO 9.4.1光学系统计算光路的分类
R{A$|Ipaq 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
&${| o@ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
RfvvX$ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
'Bt!X^ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
oaq,4FT 9.5.1ZEMAX 基本概况
A~E S{Zkh 9.5.2ZEMAX设计环境
Ei]SksV>* 9.5.3光学系统结构的设定
VK*H1EH1 9.5.4光学系统成像的分析
*<
fJgc"3 9.5.5光学系统结构的优化
o+}1M 例题
ak:f4dEd 习题
p</t##]3ks 4`oKvL9 第10章光学仪器的基本原理
snkMxc6c[ 10.1光辐射基本概念和规律
p%bMfi*T 10.1.1光辐射基本物理量
%|JL=E}%| 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
7],y(:[=v 10.1.3光亮度的传递规律
e&ZTRgYdi 10.2眼睛
jc:=Pe!E 10.2.1 眼睛的结构
A-myY30 10.2.2眼睛的调节和适应
kl1Q: 10.2.3眼睛的缺陷与校正
ON!Fk:- 10.2.4眼睛的分辨率
fYZd:3VdC 10.3放大镜
wt@TR~a 10.3.1 视角放大率
QRl+7V 10.3.2放大镜的视角放大率
T&S=/cRBK} 10.3.3放大镜的光束限制
;QG8@ms| 10.4显微镜
vzSjfv 10.4.1显微镜的结构及其成像
PW"?*~& 10.4.2显微镜的分辨率
NhYUSk ~u 10.4.3视角放大率'
P$h) Y 10.4.4显微镜的聚光本领
+[i r7?Y. 10.4.5显微镜的光束限制
438r]f?0|{ 10.5 望远镜
I=[0 9o 10.5.1望远镜的结构
c@]G;> o 10.5.2望远镜的分辨率
s`,g4ce` 10.5.3放大本领
dKDCJt]t
10.5.4聚光本领
7bGt'gvv 10.6 物镜和目镜
SV95g@ 10.6.1显微镜的物镜
kMEXg zl 10.6.2望远镜的物镜
t^6ams$ 10.6.3目镜
d= vD Pf 10.7望远系统外形尺寸设计举例
(A}c22qe 例题
~pI`_3 习题
I)*J,hs1 习题参考答案
0$yHO2 f K!>3`[:I" 主要参考文献
6oq^n
s- ……
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