《
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。
ykSn=0 《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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4EzmH)4G rX6"w31 绪论
JwbC3t):@ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
E;~gQ6vAI 1.1光波的特性
qIK"@i[
uq 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
>z6(fM`i 1.1.2几种特殊形式的光波
xL4qt= 1.1.3光波场的时域频率谱
[P2$[|IM 1.1.4相速度和群速度
p~I+ZYWF' 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
m/n_e g 1.2光波在介质界面上的反射和折射
bp2l%A; 1.2.1反射定律和折射定律
km'3[}8o& 1.2.2菲涅耳公式
XJsHy_6
1.2.3反射率和透射率
+Y,>ftN 1.2.4反射和折射的相位特性
A1@tp/L=o 1.2.5反射和折射的偏振特性
9 )u*IGj 1.2.6全反射
=?T\zLN= 1.3光波在金属表面上的反射和折射
vrdlI^ 例题
*. l,_68 习题
DDn@M|*$ KDgJ~T 第 2章光的干涉
/j./ 2.1双光束干涉
-WwFUm 2.1.1产生干涉的基本条件
bLGgu# 2.1.2双光束干涉
[=9-AG~} 2.2平行平板的多光束干涉
n>jb<uz 2.3 光学薄膜
,Cj1S7GFR
2.3.1光学薄膜的反射特性
d/Xbk%`p 2.3.2薄膜波导
%d*k3f
} 2.4典型干涉仪
R6]/g 2.4.1迈克尔逊干涉仪
=v=a:e 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
;oVdkp 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
xn1 2.5光的相干性
WM NcPHcj 2.5.1光的相干性
DCM,|FE 2.5.2干涉的定域性
W$ #FM$U 2.5.3 相干性的定量描述
.MMFN}1O 2.5.4激光的相干性
gxpR#/(E~ 例题
9=pG$+01OR 习题
5b3Wt7 esx<feP)\ 第3章光的衍射
5j1}?0v_ 3.1衍射的基本理论
z:bxnM2\ 3.1.1 光的衍射现象
(%"M% Qko 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
V"(S<o 3.1.3基尔霍夫衍射公式
[sp=nG7i& 3.2夫朗和费衍射
Ev%4}GwO4 3.2.1夫朗和费衍射装置
9r@r\- 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
LEvdPG$) 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
T[B@7$Dp* 3.2.4巴俾涅原理应用
-X5rGp++ 3.3菲涅耳衍射
ct=|y(_ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
mZ3i#a4 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
RVy8%[Gcq 3.4光栅和波带片
Cq;t;qN,nQ 3.4.1衍射光栅
`%p}.X 3.4.2波导光栅
+r *f2\S 3.4.3 全息光栅
ym:^Y-^iV 3.4.4波带片
c 6@!?8J 3.5傅里叶光学基础
]R\k@a|G 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
qyGVyi3 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
"AP''XNi 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
E.Xfb"] 3.6二元光学概论
1uz9zhG>< 3.6.1二元光学-
r<c yxR~ 3.6.2二元光学元件
JYOyz+wNd 3.6.3元光学元件的制作
)Xg,;^ 3.7 近场光学简介
tKrr5SRb 例题
."l@aE=| 习题
K2>(C$Z B5*{85p(u 第4章光在各向异性介质中的
`YAqR?Xj_< 传播特性
KG6ki_ 4.1晶体的光学各向异性
rcMVYSj0 4.1.1 张量的基础知识
X+;Ivx 4.1_2晶体的介电张量
8:0QI kqk 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
>w+WG0Z
K 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
'm}K$h(U 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
^-cj=on=Q 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
> xkl7D 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
g*F? 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
R<{bb' 4.4晶体光学元件
)Y}t~ Zfx 4.4.1偏振器
bPEf2Z
G4 4.4.2波片和补偿器
)+RTA
y [k 4.5晶体的偏光干涉
csz/[* 4.5.1平行光的偏光干涉
/cF
6{0XS9 4.5.2会聚光的偏光干涉
^'!]|^ 例题
]?S\So+ 习题
uS<7X7|!0 %&5 !vK 第5章晶体的感应双折射
\k / N/&; 5.1 电光效应
7SLJLn3d 5.1.1电光效应的描述
K,bv\j;f 5.1.2晶体的线性电光效应
Re-~C[zwT 5.1.3晶体的二次电光效应
PN[
`p1F 5.1.4晶体电光效应的应用举例
A\iDK10Q$ 5.2声光效应
]#P9.c_} 5.2.1弹光效应和弹光系数
(xpj?zlmM 5.2.2声光衍射
K@Q_q/(%; 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
)(~4fA5j) 5.3.1 晶体的旋光效应
3P~I'FQ 5.3.2法拉第效应
/~NsHStn 例题
n3t1'_/TU} 习题。
_R<eWp 0b+OB pqN 第6章光的吸收、色散和散射
7YsBwo 6.1光与介质相互作用的经典理论
[>QV^2'Z 6.2光的吸收'
<DP_`[+C 6.2.1匕吸收定律
#Mw|h^Wm 6.2.2吸收光谱
>B/ jTn5= 6.3光的色散
X>:@`}bq 6.3.1色散率
/uS(Z-@ 6.3.2 正常色散与反常色散
\.y|=Ql_u 6.4光的散射
T#xCu|5 6.4.1光的散射现象
0gO<]]M? 6.4.2瑞利散射
xZW6Hk_ 6.4.3米氏散射
.ii9-+_ 6.4.4分子散射
RB.&,1 6.4.5喇曼散射
2.CjjI 例题
S453oG" 习题
Wm$(b2t 90L,. 第7章几何光学基础
QEK,mc3 7.1几何光学的基本定律
n.jF: 7.1.1波面、
光线和光束
A]"$O&l 7.1.2基本定律
rTYDa3 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
s `fIeP 7.1.4单个界面成完善像
.|
CcUmx 7.2单个折射球面的光路计算
a)=WDRk 7.2.1符号法则
Cv862kP 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
0&T0Ls#4 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
vKN"o* q 7.3单个折射球面的近轴区成像
O9*cV3}H 7.3.1物像公式
Z3?,r[ 7.3.2焦距及光焦度
_yY(&(]# 7.3.3高斯公式和牛顿公式
>y)(M(o 7.3.4放大率
HSGM&!5mW 7.3.5 拉亥不变量
=KqcWN3k 7.4.球面反射镜成像
x'kwk 7.4.1焦点和
焦距 @r4ZN6Wn 7.4.2物像公式
1| "s_m>g 7.4.3放大率
w='1uV<6 7.5共轴球面
光学系统 jV
Yt=j*"V 7.5.1转面公式
834(kw+#9 7.5.2拉亥公式
e@' rY#:u 7.5.3放大率公式
@Aa$k:_ 7.6薄
透镜成像
5Nc~cD%0tK 7.6.1透镜的分类
&EKP93
7.6.2 薄透镜成像
|d^r"wbs3 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
{Ts@#V=: 7.7平面的折射成像
`3+yu'
Q' 7.7.1平面折射光路计算公式
ofbNg_K> 7.7.2折射平面近轴区成像_
(\m4o
7.7.3折射平行平板的光路计算
3Tze`Q 9 7.7.4折射平行平板的成像
)1ia;6} 7.8平面镜和棱镜系统
cmgI,n-o? 7.8_1平面镜成像
9,|{N(N<! 7.8.2双平面镜系统成像
Qr]xj7\@i 7.8.3反射棱镜
_[;>V*?zp5 7.8.4反射棱镜的成像
m^cr-' 7.8.5折射棱镜
K=Z~$)Og) 例题
`s#0/t 习题
58\rl G Pk/{~!+
$ 第8章理想光学系统
tdSy&]P 8.1理想光学系统的基点和基面
9EzXf+f 8.1.1理想光学系统的基本特性
IJHNb_Cku 8.1.2理想光学系统的基点和基面
lx*"Pj9hho 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
5=%:CN!/@p 8.2理想光学系统的物像关系
taOD,}c|$ 8.2.1图解法求像
[of{~ 8.2.2理想光学系统成像公式
`|K30hRp: 8.2.3放大率
O{Bll;C 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
[uCW8:e 8.2.5光学系统基点的测量
&!>
)EHGV 8.3理想光学系统的组合
^ FNvVbK|` 8.3.1双光组组合
z%cq%P8g 8.3.2正切法
$"&0 8.3.3截距法
Eukj2a 8.3.4无焦系统
ol]"r5#Q_H 8.4厚透镜及其基点与基面
's]I:06A 8.4.1 厚透镜基点一般公式
A41*4!L= 8.4.2厚透镜基点
OZ 4uk.) 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
?U'c;*O- 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
l/9V59Fv9 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
2)}ic2]pn 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
lM
]n 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
X v;} !z 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
mU.(aLHW 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
S9kagiFX\ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
ERcj$ [:T( 传播介质中的变化规律
,)%al76E 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
Z)E[Bv= 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
ZuZe8& 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
J6pQ){;6 例题
[ ySO 习题
gP=(2EVE <=WSX{_D 第9章光学系统像差基础和光路计算
eytd@-7uX 9.1光学系统中的光阑
{pJ{UJKv? 9.1.1光阑及其分类
y4* }E 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
Zz!0|-\ 9.1.3视场光阑和入/出窗
r;:5P%: 9.2光学系统光阑对成像的影响
R
T/T+Q! 9.2.1渐晕
5J!ncLNm{ 9.2.2 景深和焦深
/ J 3 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
5Y<O 9.3像差基本概念
.)Xyzd 9.3.1像差的描述和分类
i'Vrx(y3 9.3.2球差
}{"a}zOl 9.3.3 彗差
]pUf[^4 9.3.4像散
(!kd9uV 9.3.5场曲
?kBi9^)N4 9.3.6畸变
ap|7./yg 9.3.7位置色差(轴向色差)
Y r3h=XY 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
&t.9^;( 9.4光学系统中一般光路计算
bvHF;Qywg 9.4.1光学系统计算光路的分类
'iy &%? 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
",wv*z)_> 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
E`vCYhf{ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
D)C^'/8q 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
ho*44=j 9.5.1ZEMAX 基本概况
r9!jIkILz 9.5.2ZEMAX设计环境
[k~V77w
14 9.5.3光学系统结构的设定
U~{fbS3, 9.5.4光学系统成像的分析
=.vc={_? 9.5.5光学系统结构的优化
so[i"ZM) 例题
a/d'(] 习题
ZJUTti D z?o16o-: 第10章光学仪器的基本原理
aH@Ux?-} 10.1光辐射基本概念和规律
U)IW6)q 10.1.1光辐射基本物理量
Z}#,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)
3`y9V2&b 10.1.3光亮度的传递规律
y$6m|5 10.2眼睛
)$18a 10.2.1 眼睛的结构
AhjK*nJF 10.2.2眼睛的调节和适应
)b<-=VR 10.2.3眼睛的缺陷与校正
?.E ixGzI^ 10.2.4眼睛的分辨率
Fa 10.3放大镜
r{DR$jD 10.3.1 视角放大率
`[T|Ck5 10.3.2放大镜的视角放大率
3yNILj 10.3.3放大镜的光束限制
y+3<
]
N 10.4显微镜
pqaQ% |< 10.4.1显微镜的结构及其成像
Vc}#Ok 10.4.2显微镜的分辨率
g3B
zi6$m 10.4.3视角放大率'
&(H;Bin' 10.4.4显微镜的聚光本领
1pe eecE 10.4.5显微镜的光束限制
?m&?BsW$) 10.5 望远镜
J*)Vpk 10.5.1望远镜的结构
@^g/`{j>J 10.5.2望远镜的分辨率
:',.I 10.5.3放大本领
9uk}r; %9 10.5.4聚光本领
]{->/.oB 10.6 物镜和目镜
j3j<01rq 10.6.1显微镜的物镜
4]c.mDo[T 10.6.2望远镜的物镜
DDdMWH^o7 10.6.3目镜
dP8b\H 10.7望远系统外形尺寸设计举例
QR'yZ45n4 例题
;;z4EGr 习题
-Y]ue*k{ 习题参考答案
oK;.|ja bZ!*s 主要参考文献
D&5>Op4U ……
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