《
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。
A[uB)wWsn 《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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oj@=Cq':- fpJ%{z2 绪论
`x;m@\R 第1章光在各向同性介质中的传播特性
v
,zD52 1.1光波的特性
JA4}Bwn 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
X2'XbG3 1.1.2几种特殊形式的光波
M"6J"s 1.1.3光波场的时域频率谱
g!^mewtd 1.1.4相速度和群速度
~cV";cD5 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
*'@sm* 1.2光波在介质界面上的反射和折射
$@84nR{> 1.2.1反射定律和折射定律
4K*st8+bl- 1.2.2菲涅耳公式
Nw1Bn~yx<R 1.2.3反射率和透射率
??lsv(v- 1.2.4反射和折射的相位特性
,\N4tG1\ 1.2.5反射和折射的偏振特性
\{v-Xe&d^ 1.2.6全反射
)nrYxxN 1.3光波在金属表面上的反射和折射
Y7;=\/SV 例题
Hz%<V*\{ 习题
Pk=0pHH8q /4|_A {m{m 第 2章光的干涉
>ByqM{? 2.1双光束干涉
JF=T_SH^U 2.1.1产生干涉的基本条件
H-mQ{K^ 2.1.2双光束干涉
4vV\vXT * 2.2平行平板的多光束干涉
\["I.gQ 2.3 光学薄膜
dVZ~n4 2.3.1光学薄膜的反射特性
G++<r7;x 2.3.2薄膜波导
a)I>Ns) 2.4典型干涉仪
bt Bu[; 2.4.1迈克尔逊干涉仪
bz.sWBugR 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
).-# 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
p{+F{e 2.5光的相干性
PcjeuJZ 2.5.1光的相干性
9FPqd8(]*V 2.5.2干涉的定域性
]dgi]R|` 2.5.3 相干性的定量描述
#qv!1$}2 2.5.4激光的相干性
Uyxn+j5 例题
?Ezy0>j 习题
8U}+9 Gte\=0Wr 第3章光的衍射
Ihv@2{*(b 3.1衍射的基本理论
QL*RzFAD3 3.1.1 光的衍射现象
/IF?|71,m 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
DuLl"w\_@ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
{ft |* 3.2夫朗和费衍射
j8aH*K-l{ 3.2.1夫朗和费衍射装置
#g'j0N 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
q$"?P 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
p,!IPWo 3.2.4巴俾涅原理应用
e X6o7a 3.3菲涅耳衍射
Fk9]u^j 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
Zr =B8wuT 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
gtT&97tT< 3.4光栅和波带片
? cn`N| 3.4.1衍射光栅
bZ^'_OOn 3.4.2波导光栅
I:6XM? 3.4.3 全息光栅
y Pg0:o- 3.4.4波带片
lJ,\^\q 3.5傅里叶光学基础
z, FPhbFn 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
q=-h#IF^ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
:))&"GY 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
<N>7.G 3.6二元光学概论
fRq+pUxU 3.6.1二元光学-
MWK)Bn 3.6.2二元光学元件
o{QV'dgu 3.6.3元光学元件的制作
u:tcL-;U
3.7 近场光学简介
Q2:rWE{K! 例题
O+/{[9s 习题
*{5/" H5 A/"2a55 第4章光在各向异性介质中的
RCoDdtMo 传播特性
)rlkQ'DN 4.1晶体的光学各向异性
g"kET]KP" 4.1.1 张量的基础知识
/I{K_G@ 4.1_2晶体的介电张量
lY2~{Y|4s 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
s,AJR
[ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
_+H $Pa}? 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
h7@%}<% 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
hpYv*WH: 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
4mtO"'| 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
n_k`L(8* 4.4晶体光学元件
3Bvz& `\ 4.4.1偏振器
Zsmv{p 4.4.2波片和补偿器
&9z`AY]> 4.5晶体的偏光干涉
wy{sS} 4.5.1平行光的偏光干涉
XsDZ<j%x89 4.5.2会聚光的偏光干涉
B9$pG 例题
f9
:=6 习题
Bjj=UtI k\9kOZW 第5章晶体的感应双折射
)X:Sfk 5.1 电光效应
BE],PCpPr 5.1.1电光效应的描述
hl] y): 5.1.2晶体的线性电光效应
oiC@ / 5.1.3晶体的二次电光效应
y?A*$6 5.1.4晶体电光效应的应用举例
+$xw0)| 5.2声光效应
B&y?Dc 5.2.1弹光效应和弹光系数
AK%&Kq&PaY 5.2.2声光衍射
~4Mz:h^ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
SGba6b31 5.3.1 晶体的旋光效应
p#-=mXE/2 5.3.2法拉第效应
S3$C#mHX 例题
0>D*d'xLd 习题。
rdtzz#7 CfD4m,6 第6章光的吸收、色散和散射
VS_\bIC 6.1光与介质相互作用的经典理论
]YfG`0eK< 6.2光的吸收'
b$_qG6)IJO 6.2.1匕吸收定律
j9GKz1 6.2.2吸收光谱
|1/8m/2Af. 6.3光的色散
vILB$%I 6.3.1色散率
49O_A[(d 6.3.2 正常色散与反常色散
@g]+$Yj 6.4光的散射
^eefR5^_w 6.4.1光的散射现象
<P&X0S`O 6.4.2瑞利散射
vb]uO ' l 6.4.3米氏散射
:#_k`{WG 6.4.4分子散射
cxvO,8NiB 6.4.5喇曼散射
vjh'<5w9Wi 例题
l@u
"iGw 习题
gB+CM?
LKq i_+e&Bjd4j 第7章几何光学基础
Z=;=9<vA 7.1几何光学的基本定律
Ux{QYjFE 7.1.1波面、
光线和光束
4>fj@X(3 7.1.2基本定律
w@O)b-b|w 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
U3v~R4 7.1.4单个界面成完善像
"LW\osjen 7.2单个折射球面的光路计算
TiZ
MY:^ 7.2.1符号法则
6 OvH"/X4 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
HU|qeSyel 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
8wZ
$Hq 7.3单个折射球面的近轴区成像
H@ty'z? 7.3.1物像公式
~k?t 7.3.2焦距及光焦度
M9Yov4k,4] 7.3.3高斯公式和牛顿公式
.i*ja* 7.3.4放大率
u`oJ3mS; 7.3.5 拉亥不变量
xG Y!r"[ 7.4.球面反射镜成像
-;RAW1]}Y$ 7.4.1焦点和
焦距 Qy=tkCN 7.4.2物像公式
JHVndK4L 7.4.3放大率
hp}rCy|01 7.5共轴球面
光学系统 #BS!J&a 7.5.1转面公式
pCa~:q*85 7.5.2拉亥公式
N"Y%*BkH 7.5.3放大率公式
+|K,\
{'U 7.6薄
透镜成像
E5c)\
D 7.6.1透镜的分类
b}u#MU 7.6.2 薄透镜成像
rXip"uz(K> 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
zJ ;]z0O 7.7平面的折射成像
|8x_Av0 7.7.1平面折射光路计算公式
*tkf)[( 7.7.2折射平面近轴区成像_
99]s/KD2yb 7.7.3折射平行平板的光路计算
CUjRz5L 7.7.4折射平行平板的成像
,'l.u?SKyd 7.8平面镜和棱镜系统
98_os2` 7.8_1平面镜成像
dr(e)eD(R> 7.8.2双平面镜系统成像
W&Xi&[Ux 7.8.3反射棱镜
@wP.Rd 7.8.4反射棱镜的成像
6Q+VW_~ 7.8.5折射棱镜
R_Bf JD. 例题
/8hjs{(; 习题
gB,Q4acjj 9+5F(pd( 第8章理想光学系统
[`KQ\4u 8.1理想光学系统的基点和基面
7Bf4ojKt 8.1.1理想光学系统的基本特性
6G-XZko~a 8.1.2理想光学系统的基点和基面
U^-J_yq 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
*S4&V<W> 8.2理想光学系统的物像关系
2elj@EB,M 8.2.1图解法求像
`<Hc,D; p 8.2.2理想光学系统成像公式
SxC(:k2b; 8.2.3放大率
m^)\P?M5| 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Th~pju 8.2.5光学系统基点的测量
Q-U,1b 8.3理想光学系统的组合
3z8zZ1uzU 8.3.1双光组组合
F1`mq2^@ 8.3.2正切法
WFqOVI*l 8.3.3截距法
}ASBP:c"t 8.3.4无焦系统
*y>| 8.4厚透镜及其基点与基面
6skd>v UU 8.4.1 厚透镜基点一般公式
!yV)EJ:$ 8.4.2厚透镜基点
g)MLgjj 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
/`O'eH 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
x}reeqn 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
^4saB+qm 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
g|!=@9[dv 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
kYd=DY 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
%u]>K(tU 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
PKs$Q=Ol<| 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
rmI@ #' 传播介质中的变化规律
I+Fr#1 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
Yt4v}{+ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
.3
^*_ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
b1ZHfe: 例题
<)@^TRS 习题
uQWd`7 gti=GmL(L 第9章光学系统像差基础和光路计算
w Kz*)C 9.1光学系统中的光阑
qv/chD`C 9.1.1光阑及其分类
r1$x}I#Zv 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
F0Z cV>j} 9.1.3视场光阑和入/出窗
%5(v'/dQ 9.2光学系统光阑对成像的影响
'9|R7 9.2.1渐晕
Gs}lw'pK 9.2.2 景深和焦深
[{_K[5i 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
[3W+h1 9.3像差基本概念
9Mv4=k^7|4 9.3.1像差的描述和分类
$I/RN 9.3.2球差
jH4Wu`r;m 9.3.3 彗差
E95VR?nUg 9.3.4像散
)v.\4Q4 9.3.5场曲
/B 9.3.6畸变
j !`2Z@ 9.3.7位置色差(轴向色差)
nSU7,K`PM 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
zPb"6%1B 9.4光学系统中一般光路计算
v8A{q 9.4.1光学系统计算光路的分类
P99s 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
2{#=Ygb0 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
hM`*-+Zb 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
t]pJt 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
k:zGv 9.5.1ZEMAX 基本概况
SCMZ-^b 9.5.2ZEMAX设计环境
w~*"mZaG 9.5.3光学系统结构的设定
1)
G6 9.5.4光学系统成像的分析
rB5+~
K@ 9.5.5光学系统结构的优化
E}=F
例题
%] 7.E 习题
aeF^&F0 {pB9T3ry] 第10章光学仪器的基本原理
i{ /nHrN 10.1光辐射基本概念和规律
cNqw(\rr 10.1.1光辐射基本物理量
Q|cA8Fn 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
.w]S!=h 10.1.3光亮度的传递规律
J7rfHhz 10.2眼睛
<8/lHQ^\) 10.2.1 眼睛的结构
S8Yh>j8- 10.2.2眼睛的调节和适应
&Lgi 10.2.3眼睛的缺陷与校正
WR"p2= 10.2.4眼睛的分辨率
vweD{\b 10.3放大镜
aD3Q-a[ 10.3.1 视角放大率
bjq2XP?LL 10.3.2放大镜的视角放大率
y<5xlN(+v 10.3.3放大镜的光束限制
DnPV
Tp(> 10.4显微镜
yh Ymbu 10.4.1显微镜的结构及其成像
S-+^L| 10.4.2显微镜的分辨率
cb~m==G 10.4.3视角放大率'
\Tj(] 10.4.4显微镜的聚光本领
jDc5p3D&[] 10.4.5显微镜的光束限制
|4a#O8d 10.5 望远镜
1{S"
axSL 10.5.1望远镜的结构
\(bML#I 10.5.2望远镜的分辨率
^KMZB 10.5.3放大本领
KcjP39@I 10.5.4聚光本领
.oo>NS 10.6 物镜和目镜
>j$CM:w 10.6.1显微镜的物镜
JEes'H}Y 10.6.2望远镜的物镜
Gwkp(9d 10.6.3目镜
#VEHyz 6P 10.7望远系统外形尺寸设计举例
[(N<E/m %B 例题
Z5o6RTi 习题
`4 A%BKYB 习题参考答案
D?Q{&6p u-. _; 主要参考文献
j7 D\O ……
oa|nQ`[ bmO[9
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