《
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。
C)/uX5 《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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F\w @ 'rk[S}A sY!PXD0Q 绪论
g,U~3# 第1章光在各向同性介质中的传播特性
I&qT3/SVI 1.1光波的特性
JX(J Z/8B^ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
q05_5 1.1.2几种特殊形式的光波
fD#|C~:= 1.1.3光波场的时域频率谱
&mDKpYrB 1.1.4相速度和群速度
7. 9n 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
:-7`Lfi@% 1.2光波在介质界面上的反射和折射
D`PnY&ffT 1.2.1反射定律和折射定律
\k_0wt2x1 1.2.2菲涅耳公式
RekTWIspT/ 1.2.3反射率和透射率
QN:gSS{30 1.2.4反射和折射的相位特性
T1c2J,+}R 1.2.5反射和折射的偏振特性
BL6t> 1.2.6全反射
!1K<iz_8 1.3光波在金属表面上的反射和折射
8P.UB{QNe 例题
x; 89lHy@e 习题
h7<Zkf Xjc{={@p3 第 2章光的干涉
c%w@-n` 2.1双光束干涉
O{rgx~lLJt 2.1.1产生干涉的基本条件
_ In[Z?P} 2.1.2双光束干涉
'`$a l7D 2.2平行平板的多光束干涉
<_-&{Pv 2.3 光学薄膜
ivsp):W 2.3.1光学薄膜的反射特性
!fr /WxJ 2.3.2薄膜波导
P|YBCH 2.4典型干涉仪
<n< @
O5 2.4.1迈克尔逊干涉仪
~,KAJ7O_ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
YG$2ySkDhE 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
_;",7bT80 2.5光的相干性
Rq~\Yf+Pm 2.5.1光的相干性
}C.M4{a\ 2.5.2干涉的定域性
G=a.Wff 2.5.3 相干性的定量描述
2j8^Z 2.5.4激光的相干性
)nU%}Z 例题
% Uybp 习题
@gc lks/M _S5\5[^ 第3章光的衍射
a(&!{Y1bt 3.1衍射的基本理论
1$oVcDLl 3.1.1 光的衍射现象
w-\U;&8 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
5f2ah4 g 3.1.3基尔霍夫衍射公式
]C^D5(t/cd 3.2夫朗和费衍射
[?VYxX@ 3.2.1夫朗和费衍射装置
'{WYho! 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
Y\luz`v 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
de]r9$D 3.2.4巴俾涅原理应用
"H\'4'hg 3.3菲涅耳衍射
w
V&{w7 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
yaV=e1W 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
'jWd7w~( 3.4光栅和波带片
jXq~ x"( 3.4.1衍射光栅
|j53'>N[ 3.4.2波导光栅
:" Q!Q@> 3.4.3 全息光栅
-]c5**O} 3.4.4波带片
c n#JO^8 3.5傅里叶光学基础
uP/PVoKQ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
?F' gh4 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
#=/eu= 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
(v(!l=3 3.6二元光学概论
2f(5C*~ 3.6.1二元光学-
/'?Fz*b 3.6.2二元光学元件
IQ[?ej3W 3.6.3元光学元件的制作
j(/Bf m 3.7 近场光学简介
> ^fY`x, 例题
X||Z>w}v 习题
6J0HaL {n}6 第4章光在各向异性介质中的
2/S~l;x 传播特性
Okm&b g 4.1晶体的光学各向异性
R)?b\VK2$ 4.1.1 张量的基础知识
f2Frb
4.1_2晶体的介电张量
INSI$tA~ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
|VMc,_D 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
[tDUR 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
Wh[+cH"M 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
o<P@:}K 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
Bmuf[-}QW 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
Et~b^8$> 4.4晶体光学元件
lQQXV5NV 4.4.1偏振器
)\_xB_K\ 4.4.2波片和补偿器
u%?u`n2' 4.5晶体的偏光干涉
L;30&a 4.5.1平行光的偏光干涉
1BQTvUAA 4.5.2会聚光的偏光干涉
^c{}G<U^ 例题
-a(f- 习题
ZxkX\gl91 @!6eRp>Z 第5章晶体的感应双折射
{H s""/sb 5.1 电光效应
k7P~*ll$ 5.1.1电光效应的描述
6W$ #`N> 5.1.2晶体的线性电光效应
bep}|8,#u 5.1.3晶体的二次电光效应
WL-+;h@VQ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
en>d T 5.2声光效应
VpSk.WY/ e 5.2.1弹光效应和弹光系数
q]q(zUtU 5.2.2声光衍射
hH:7 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
P;0tI; 5.3.1 晶体的旋光效应
t ]{qizfOB 5.3.2法拉第效应
}/BwFB+(/ 例题
s`Fv! 习题。
m! &bK5+* K6=-Zf 第6章光的吸收、色散和散射
R-]QU`c 6.1光与介质相互作用的经典理论
vfzGRr 6.2光的吸收'
{LTb-CB 6.2.1匕吸收定律
SPW @TF1 6.2.2吸收光谱
`Yp\.K z 6.3光的色散
%lNWaA 6.3.1色散率
jzV*V< 6.3.2 正常色散与反常色散
`*PVFm> 6.4光的散射
Z:aDKAboU 6.4.1光的散射现象
="
K;3a`GI 6.4.2瑞利散射
uHBX}WH
6.4.3米氏散射
WpC@nz? 6.4.4分子散射
>1:s.[& 6.4.5喇曼散射
:xZ/c\ 例题
(u85$_C 习题
!e6;@ * _=B(jJZ 第7章几何光学基础
Q_/{TE/sO5 7.1几何光学的基本定律
C- ]H+p 7.1.1波面、
光线和光束
Gdnk1_D> 7.1.2基本定律
V`~$|
K[ 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
[,Ts;Hy6Q 7.1.4单个界面成完善像
R0+v5E 7.2单个折射球面的光路计算
@I}:HiF 7.2.1符号法则
Vi`+2%4 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
94I8~Jj4 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
>#dNXH]9 7.3单个折射球面的近轴区成像
H? N!F7s 7.3.1物像公式
_6THyj$f 7.3.2焦距及光焦度
* b>W 7.3.3高斯公式和牛顿公式
KL*ZPKG 7.3.4放大率
{>OuxVl??k 7.3.5 拉亥不变量
VY<v?Of
i- 7.4.球面反射镜成像
i:OD)l 7.4.1焦点和
焦距 aW %ulZ 7.4.2物像公式
~ $#DB@b 7.4.3放大率
8<3J!X+ 7.5共轴球面
光学系统 K]zBPfx 7.5.1转面公式
y%
uUA]c*m 7.5.2拉亥公式
lE08UEk1i 7.5.3放大率公式
J/w?Fa< 7.6薄
透镜成像
)z3mS2 7.6.1透镜的分类
~CldqXeI 7.6.2 薄透镜成像
~b5aT;ObR 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
wQb")3dw 7.7平面的折射成像
eJE?H] 7.7.1平面折射光路计算公式
!l~tBJr*sB 7.7.2折射平面近轴区成像_
GB\.msls 7.7.3折射平行平板的光路计算
?nrd$, 7.7.4折射平行平板的成像
gd.P%KC!g 7.8平面镜和棱镜系统
R`G%eG)+ 7.8_1平面镜成像
n?&G>`u* 7.8.2双平面镜系统成像
8^p/?R^bu 7.8.3反射棱镜
zF<*h~ 7.8.4反射棱镜的成像
Zi$a6 7.8.5折射棱镜
V!c{%zd 例题
0@,,YZf 习题
o; 6\ 0KnlomuH2 第8章理想光学系统
?A(=%c|,g 8.1理想光学系统的基点和基面
T{]Tb= 8.1.1理想光学系统的基本特性
Y%p"RB[ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
9+@_ZI- 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
{i~qm4+o 8.2理想光学系统的物像关系
^w^cYM, 8.2.1图解法求像
k<"ZNQm$. 8.2.2理想光学系统成像公式
x*i5g`jx 8.2.3放大率
=Z2U 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
+%eMm.( 8.2.5光学系统基点的测量
Cv{rd##Y8 8.3理想光学系统的组合
IyOujdKa 8.3.1双光组组合
gsc/IUk 8.3.2正切法
y2\, L 8.3.3截距法
(o{QSk\ 8.3.4无焦系统
Vj0`*nC)/ 8.4厚透镜及其基点与基面
+F&w~UT 8.4.1 厚透镜基点一般公式
h_?D%b~5 8.4.2厚透镜基点
+
R])u5c' 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
7\JRHw 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
>T.U\,om7 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
?OYu BZF 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
vrGRZa 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
)oG_x{ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
I6YN&9Y 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
,":ADO- 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
oQ8W0`bZa 传播介质中的变化规律
~c! XQJ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
n0O- Bxhl 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
:uZcN 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
Wh(V?!^@5 例题
lj@c"Yrk 习题
/V46:`V 0mH>fs 4 第9章光学系统像差基础和光路计算
q3T'rw%Eh 9.1光学系统中的光阑
H1 n`A#6? 9.1.1光阑及其分类
cQu1WgQ
G 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
Th`IpxV 9.1.3视场光阑和入/出窗
U|uvSJ)X 9.2光学系统光阑对成像的影响
PS`v3|d}}} 9.2.1渐晕
F_zs"ex/ 9.2.2 景深和焦深
rh${pHl 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
0>Z/3i&?< 9.3像差基本概念
D"bLJj/! 9.3.1像差的描述和分类
m-5Dbx!j 9.3.2球差
)+N%!(ki 9.3.3 彗差
puL1A?Y8UM 9.3.4像散
j?g{*M 9.3.5场曲
B:&/*HU 9.3.6畸变
@wYuc{%S 9.3.7位置色差(轴向色差)
Z99%uI3 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
NL0X =i 9.4光学系统中一般光路计算
FX+Ra@I! 9.4.1光学系统计算光路的分类
87>\wUJ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
N#6&t8;kTC 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
Y=x]'3}^ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
#8%Lc3n 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Pd%o6~_* 9.5.1ZEMAX 基本概况
+<"sC+2 9.5.2ZEMAX设计环境
.B"h6WMz 9.5.3光学系统结构的设定
f<!eJO:<' 9.5.4光学系统成像的分析
Y2yVl+ 9.5.5光学系统结构的优化
4 rw<C07Z 例题
xQm!
习题
6S2D\Bt,_ ;I:jd") 第10章光学仪器的基本原理
PE]jYyyHtU 10.1光辐射基本概念和规律
Jf|J":S 10.1.1光辐射基本物理量
]{0
2! 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
J5mMx)t@ 10.1.3光亮度的传递规律
x!tCK47Yq 10.2眼睛
<lB^>Hfu 10.2.1 眼睛的结构
T,!?+# 10.2.2眼睛的调节和适应
{&4+W=0
n 10.2.3眼睛的缺陷与校正
hJkIFyQ{j 10.2.4眼睛的分辨率
P,j)m\| 10.3放大镜
A>b o Xcr 10.3.1 视角放大率
%_(e{Mf) 10.3.2放大镜的视角放大率
'eLO#1Ipf 10.3.3放大镜的光束限制
mPi4.p) 10.4显微镜
0%cbno@1V 10.4.1显微镜的结构及其成像
H8mmmt6g 10.4.2显微镜的分辨率
mKvk6OC 10.4.3视角放大率'
3*/y<Z'H 10.4.4显微镜的聚光本领
tOn/r@Fd^E 10.4.5显微镜的光束限制
va:5pvt2& 10.5 望远镜
: ,fs'! 10.5.1望远镜的结构
,&G