《
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。
1c)\ 《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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DHm[8 Qp -}Cc"qm 绪论
selP=Q! 第1章光在各向同性介质中的传播特性
<AI>8j6#B 1.1光波的特性
w.J%qWJq 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
!Tn0M; 1.1.2几种特殊形式的光波
(]3ERPn#y 1.1.3光波场的时域频率谱
HQ^9[HN. 1.1.4相速度和群速度
QFW0KD`5 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
L289'Gzg 1.2光波在介质界面上的反射和折射
01LZE,. 1.2.1反射定律和折射定律
RDs,sj/Y9? 1.2.2菲涅耳公式
.vv5t 1.2.3反射率和透射率
ZjU=~)O}H 1.2.4反射和折射的相位特性
kqVg2#<@M 1.2.5反射和折射的偏振特性
`*e4m 1.2.6全反射
bKk CW 1.3光波在金属表面上的反射和折射
T&1-eq>l 例题
xClRO,- 习题
F2IC$:e
M AH&9Nye8 第 2章光的干涉
&sm
@ 2.1双光束干涉
Mn]}s:v 2.1.1产生干涉的基本条件
?. zu2 2.1.2双光束干涉
XVQL.A7 2.2平行平板的多光束干涉
m_Mwg 2.3 光学薄膜
{UB%(E[Mr 2.3.1光学薄膜的反射特性
a(8>n
Z,V 2.3.2薄膜波导
C
_8j:Z& 2.4典型干涉仪
EfKM*;A 2.4.1迈克尔逊干涉仪
IWAj Mwo 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
p QluGIX0V 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
&&X$d!V 2.5光的相干性
\Y*!f|=of 2.5.1光的相干性
p1Q/g Il 2.5.2干涉的定域性
r2RBrZ@1 2.5.3 相干性的定量描述
U?8i'5) 2.5.4激光的相干性
\).Nag + 例题
eh$G.-2N 习题
z>6.[Z(T &oA~
Tx 第3章光的衍射
c#=&!FRe 3.1衍射的基本理论
z{%oJ_ 3.1.1 光的衍射现象
F(deu^s%{ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
+Dv 7:x7 3.1.3基尔霍夫衍射公式
aT&t_^[] 3.2夫朗和费衍射
wi>DZkR 3.2.1夫朗和费衍射装置
Jf2e<?` 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
s4(Wp3>3i 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
y'^F,WTM 3.2.4巴俾涅原理应用
y)P&]&"? 3.3菲涅耳衍射
rB,ldy,f 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
u[)_^kIE(n 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
R0{Qy*YQ` 3.4光栅和波带片
Fav?,Q,n 3.4.1衍射光栅
T-^0:@5o9 3.4.2波导光栅
5`"iq
"5Cf 3.4.3 全息光栅
)&>L !,z 3.4.4波带片
WhH!U0 3.5傅里叶光学基础
"c6<zP 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
4iwf\# 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
mKM,kY 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
J2m"1gq, 3.6二元光学概论
>z QNHSi 3.6.1二元光学-
6;gLwOeOHY 3.6.2二元光学元件
EOhC6>ATh 3.6.3元光学元件的制作
Y,'%7u 3.7 近场光学简介
l_6e I 例题
B;V5x/ 习题
^ESUMXb 7SaiS_{: 第4章光在各向异性介质中的
0Q7MM6 传播特性
^}J<)}Q 4.1晶体的光学各向异性
/
$_M@> 4.1.1 张量的基础知识
<KX&zi<L) 4.1_2晶体的介电张量
ul$,q05nb 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
/HZv 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
f~q4{ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
H;QA@tF>5 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
fH[Wkif 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
zZ:xEc 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
pl|h>4af 4.4晶体光学元件
i3P9sdTD 4.4.1偏振器
D*QYKW=) 4.4.2波片和补偿器
E~qQai=] 4.5晶体的偏光干涉
-G-3q6A 4.5.1平行光的偏光干涉
g8RPHjvZ 4.5.2会聚光的偏光干涉
h48YDWwy 例题
\%TyrY+`K 习题
ywOmQcZ CcY7$D 第5章晶体的感应双折射
P_&p=${ 5.1 电光效应
LL.x11o3 5.1.1电光效应的描述
IB8gDP2 5.1.2晶体的线性电光效应
RJhK$\ 5.1.3晶体的二次电光效应
wx*1*KZ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
i'=2Y9S} 5.2声光效应
QD$Gw-U-l= 5.2.1弹光效应和弹光系数
7\X$7 5.2.2声光衍射
lI6W$V\, 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
m'bi\1Q 5.3.1 晶体的旋光效应
{~'H 5.3.2法拉第效应
at|
\FOKj 例题
bY)#v? 习题。
Xh}&uZ`A oQ\&}@(V 第6章光的吸收、色散和散射
2 x32U
MD 6.1光与介质相互作用的经典理论
RYy,wVh} 6.2光的吸收'
[EOVw%R 6.2.1匕吸收定律
yQ%"U^.m 6.2.2吸收光谱
#K4*6LI 6.3光的色散
ugLlI2 nJ 6.3.1色散率
!),t"Ae?> 6.3.2 正常色散与反常色散
I ]9C_ 6.4光的散射
9->q| E4 6.4.1光的散射现象
/8c&Axuv 6.4.2瑞利散射
6pp $-uS 6.4.3米氏散射
nQ-mmY># 6.4.4分子散射
N=~~EtX 6.4.5喇曼散射
v@n_F 例题
t7*#[x)a 习题
2w?hgNz ?aWx(dVQ 第7章几何光学基础
0` 5e 7.1几何光学的基本定律
WbcS: !0 7.1.1波面、
光线和光束
EI1?
GB)b 7.1.2基本定律
)];aI A$ 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
jDX>izg;V 7.1.4单个界面成完善像
/pykW_`/- 7.2单个折射球面的光路计算
wk @,wOt 7.2.1符号法则
*yez:qnx 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
J'Sm0 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
`]<`$71w 7.3单个折射球面的近轴区成像
B<,YPS8w 7.3.1物像公式
JN(-.8< 7.3.2焦距及光焦度
{dzoEM[
1s 7.3.3高斯公式和牛顿公式
Qihdn66 7.3.4放大率
g7n" 7.3.5 拉亥不变量
eV2mMSY 7.4.球面反射镜成像
6R4<J%$P 7.4.1焦点和
焦距 <[i}n55 7.4.2物像公式
/tj$luls5 7.4.3放大率
Ia4)uV8 7.5共轴球面
光学系统 m3 -9b" 7.5.1转面公式
?9xu{B>6 7.5.2拉亥公式
\TbVS8e^ 7.5.3放大率公式
iqPBsIW 7.6薄
透镜成像
t'(1I|7 7.6.1透镜的分类
orfp>B) 0 7.6.2 薄透镜成像
(kw5>c7 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
[Qj;/ 7.7平面的折射成像
{vVTv SC 7.7.1平面折射光路计算公式
]?K.
S6 7.7.2折射平面近轴区成像_
z]@6fM[ 7.7.3折射平行平板的光路计算
Vw~\H Gs/~ 7.7.4折射平行平板的成像
$/Ov2z 7.8平面镜和棱镜系统
cUk*C 7.8_1平面镜成像
^4pto$#@O: 7.8.2双平面镜系统成像
@S3f:s0~D 7.8.3反射棱镜
$>q@SJ1q 7.8.4反射棱镜的成像
a`c:`v2o 7.8.5折射棱镜
^}$O|t 例题
Im?LIgt$ 习题
:dnJY%/q ,wj"! o# 第8章理想光学系统
eV};9VJ$F 8.1理想光学系统的基点和基面
-x*2t;%z{U 8.1.1理想光学系统的基本特性
,o#kRWRG 8.1.2理想光学系统的基点和基面
55DE\<r 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
WAPhv-6 8.2理想光学系统的物像关系
4N>>+]MWc 8.2.1图解法求像
F-
rQ3 8.2.2理想光学系统成像公式
{?8B,G2r 8.2.3放大率
z`3( ,V 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
MMQ;mw=^] 8.2.5光学系统基点的测量
v"O5u%P 8.3理想光学系统的组合
(<c7<_-H 8.3.1双光组组合
anN#5jt 8.3.2正切法
s8mr'' 8.3.3截距法
e%O0hE 8.3.4无焦系统
27Emm
c 8.4厚透镜及其基点与基面
m$2<`C= 8.4.1 厚透镜基点一般公式
zsQoU&D 5 8.4.2厚透镜基点
n"D ?I 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
5.0e~zlM- 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
nt
:N!suP3 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
3iX?~ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
CA s>AXbs 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
h2q/mi5{ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
!CY&{LEYn0 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
F"jt&9jg 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
KY9n2u&4 传播介质中的变化规律
8y2+$ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
(p)!Mq
"^ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
]0j9>s2|Z 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
X$n(-65 例题
$'wq1u 习题
i@P}{ @%ECj)u`O 第9章光学系统像差基础和光路计算
q6d~V]4: 9.1光学系统中的光阑
DBH#)4do@ 9.1.1光阑及其分类
r ,(Mu 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
/Lf6WMit 9.1.3视场光阑和入/出窗
vGd1w%J- 9.2光学系统光阑对成像的影响
zTm]AG|0 9.2.1渐晕
y/_XgPfWU 9.2.2 景深和焦深
"&+3#D
> 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
=d`5f@'rl 9.3像差基本概念
:!TIK1 9.3.1像差的描述和分类
45 >XKr.% 9.3.2球差
:l\V'=%9'@ 9.3.3 彗差
v3[@1FQ" 9.3.4像散
2f:^S/.A 9.3.5场曲
~mz%E 9.3.6畸变
>bo'Y9C 9.3.7位置色差(轴向色差)
Dt}rR[yJ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
E /<lGm:. 9.4光学系统中一般光路计算
4@3[ 9.4.1光学系统计算光路的分类
b{7E;KyY, 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
tln37vq 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
2tQ`/!m>v$ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
%eWqQ3{P] 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
))h6~1` 9.5.1ZEMAX 基本概况
ZI>km?w 9.5.2ZEMAX设计环境
JCniN";r[ 9.5.3光学系统结构的设定
LRb,VD:/Y 9.5.4光学系统成像的分析
(g!p>m!Z 9.5.5光学系统结构的优化
pbXi9|bI 例题
()T[$.( 习题
#/S
{6c MjL)IgT 第10章光学仪器的基本原理
c,\i"=!$ 10.1光辐射基本概念和规律
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