《
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。
[iy;}5XK 《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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>1I2R/' HKN"$(Q 绪论
e`M]ZGrr 第1章光在各向同性介质中的传播特性
UZXcKl>u 1.1光波的特性
kS#DKo 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
RTBBb:eX 1.1.2几种特殊形式的光波
B00wcYM<1r 1.1.3光波场的时域频率谱
`G0rF\[ 1.1.4相速度和群速度
&dDI*v+ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Zbh]SF{3F 1.2光波在介质界面上的反射和折射
3b\8907 1.2.1反射定律和折射定律
l~!fQ$~ 1.2.2菲涅耳公式
q }v04Yy,o 1.2.3反射率和透射率
HmB[oH"x 1.2.4反射和折射的相位特性
+xBK^5/x 1.2.5反射和折射的偏振特性
>fA@tUQB 1.2.6全反射
vcJb\LW 1.3光波在金属表面上的反射和折射
BRXb<M^;_ 例题
'L|GClc6) 习题
giPo;z\c J$9xC{L4 第 2章光的干涉
3_*Xk.
.d 2.1双光束干涉
&Yf#O* 2.1.1产生干涉的基本条件
\i;&@Kp.N 2.1.2双光束干涉
0mD;.1: 2.2平行平板的多光束干涉
~73i^3yf 2.3 光学薄膜
'}pgUh_ 2.3.1光学薄膜的反射特性
0"qim0%|DF 2.3.2薄膜波导
0Q-
Mxcj 2.4典型干涉仪
OWXye4`* 2.4.1迈克尔逊干涉仪
6SBvn% 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
H@2"ove-uC 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
h$7Fe +#I# 2.5光的相干性
^A"lkV7 2.5.1光的相干性
J6(
RlHS; 2.5.2干涉的定域性
L+~YCat|$U 2.5.3 相干性的定量描述
7?!Z+r 2.5.4激光的相干性
keQXJ0 例题
]%<Q:+38 习题
1u"*09yZd P
5qa:< 第3章光的衍射
x\J;ZiWwW 3.1衍射的基本理论
M o"JV 3.1.1 光的衍射现象
x
!:9c< 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
{~p7*j^0 3.1.3基尔霍夫衍射公式
lO2T/1iMTW 3.2夫朗和费衍射
JXLWRe 3.2.1夫朗和费衍射装置
g#'fd/?Q 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
42J';\)oP 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
gF,[u 3.2.4巴俾涅原理应用
k$-~_^4m 3.3菲涅耳衍射
n,?IcDU~m 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
7moElh v 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
^?s~Fk_V 3.4光栅和波带片
TXJY2J*24 3.4.1衍射光栅
$vTAF-~Ql 3.4.2波导光栅
5@UC c 3.4.3 全息光栅
(3N"oE.b] 3.4.4波带片
QlRoe|{ 3.5傅里叶光学基础
Wm$`ae
3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
P!FEh'. 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
eg2U+g4 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
2 ]V>J 3.6二元光学概论
i[2bmd!H 3.6.1二元光学-
k'@7ZH 3.6.2二元光学元件
0;FqX* 3.6.3元光学元件的制作
pM&]&Nk 3.7 近场光学简介
Tf#2"(! 例题
.|-l+ 习题
5oU`[&=Ob \]T=j#.S$ 第4章光在各向异性介质中的
*gd?>P7\0 传播特性
vnC<*k4&v 4.1晶体的光学各向异性
.0
s[{x 4.1.1 张量的基础知识
U/X|i / 4.1_2晶体的介电张量
O}K_l1 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
\K?( 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
Q e>i{:N 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
xb9Pc.A[ 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
=% q?Cr 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
IpWy)B>Fl3 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
UCn*UX 4.4晶体光学元件
MX!u$ei 4.4.1偏振器
;-KAUgL2 4.4.2波片和补偿器
Ml8 YyF/~ 4.5晶体的偏光干涉
yn/?=
?0 4.5.1平行光的偏光干涉
GOy=p3mQ 4.5.2会聚光的偏光干涉
j3x^<a\gJ 例题
(C`FicY 习题
pg~zUOY }+91s'/c 第5章晶体的感应双折射
AT B\^;n. 5.1 电光效应
Q_&}^ 5.1.1电光效应的描述
w]>"'o{{ 5.1.2晶体的线性电光效应
Gnbfy4Z 5.1.3晶体的二次电光效应
]d@^i)2LF 5.1.4晶体电光效应的应用举例
0'?V|V=v 5.2声光效应
ixIV=# 5.2.1弹光效应和弹光系数
_tWJXv~; 5.2.2声光衍射
.FIt.XPzv 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
1t/dxB; 5.3.1 晶体的旋光效应
)uQ-YC('0 5.3.2法拉第效应
(jU/Wj!q 例题
<y@,3DD3A9 习题。
]\CU9J|H8 ,CJAzGBS 第6章光的吸收、色散和散射
YfE>Pn'r 6.1光与介质相互作用的经典理论
t"<s} ~ 6.2光的吸收'
&/Eg2 6.2.1匕吸收定律
!p}`kG 6.2.2吸收光谱
51I|0ly 6.3光的色散
hi!L\yi 6.3.1色散率
:GU,EDps 6.3.2 正常色散与反常色散
9$Ig~W) 6.4光的散射
wL 4ZW8_ 6.4.1光的散射现象
3gb|x? 6.4.2瑞利散射
U'tE^W 6.4.3米氏散射
w3^NL(> 6.4.4分子散射
drW~)6Lr@ 6.4.5喇曼散射
kf<c,3A 例题
S8
:"<B) 习题
86 *;z-G _i5mC,OffN 第7章几何光学基础
a%Uw;6|{ 7.1几何光学的基本定律
]JOephX2R 7.1.1波面、
光线和光束
kmryu= 7.1.2基本定律
HbcOTd)=5 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
Aj[?aL 7.1.4单个界面成完善像
!X^Hi=aV 7.2单个折射球面的光路计算
{vs 4vS6 7.2.1符号法则
c\At0.QCA 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
w{pUUo:< 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
XC=%H'p 7.3单个折射球面的近轴区成像
)FRM_$t 7.3.1物像公式
i=YXKe6fD 7.3.2焦距及光焦度
Y RPm^kW 7.3.3高斯公式和牛顿公式
MWiMUTZg3 7.3.4放大率
/D]Kkm) 7.3.5 拉亥不变量
/ /'Tck 7.4.球面反射镜成像
{9L 5Q 7.4.1焦点和
焦距 *myG"@P4hW 7.4.2物像公式
j`O7=- 7.4.3放大率
!lAD
q|$ 7.5共轴球面
光学系统 sONBQ9 7.5.1转面公式
OA[&Za#w 7.5.2拉亥公式
z"lqrSJ:
7.5.3放大率公式
*l{yW"Su 7.6薄
透镜成像
oh6B3>>+ 7.6.1透镜的分类
3{KR
{B#L 7.6.2 薄透镜成像
@:Di`B_{ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
&uv0G'"\ 7.7平面的折射成像
b/t 7.7.1平面折射光路计算公式
({4] 7.7.2折射平面近轴区成像_
!22yvT.;[ 7.7.3折射平行平板的光路计算
l[ne/O
JJ 7.7.4折射平行平板的成像
XAPYpBgm 7.8平面镜和棱镜系统
ibJHU@l 7.8_1平面镜成像
77V
.["=7 7.8.2双平面镜系统成像
UfO7+_2 7.8.3反射棱镜
D==Mb~ 7.8.4反射棱镜的成像
3o*FPO7? 7.8.5折射棱镜
P-CB;\ 例题
2edBQYWd 习题
rz%<AF Z YzAFC11, 第8章理想光学系统
6-B 9na 8.1理想光学系统的基点和基面
Q.+|xwz 8.1.1理想光学系统的基本特性
K^zDNIQU 8.1.2理想光学系统的基点和基面
- hzjV| 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
&-%X:~|:X 8.2理想光学系统的物像关系
4,G w#@ 8.2.1图解法求像
mf' ]O, 8.2.2理想光学系统成像公式
,LZX@'5 8.2.3放大率
/-4$7qd 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
o%[U 8.2.5光学系统基点的测量
&.Q8Mi
aT 8.3理想光学系统的组合
[3N[i(Wlk 8.3.1双光组组合
w5KPB5/zu 8.3.2正切法
u=r`t(Z1H 8.3.3截距法
#`;/KNp 9 8.3.4无焦系统
2 -Xdoxw 8.4厚透镜及其基点与基面
)zq.4 8.4.1 厚透镜基点一般公式
K=?VDN 8.4.2厚透镜基点
ar.AL' 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
]3B %8 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
|.P/:e9 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
Jq
]:<TQ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
9b;A1gu 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
Q7gY3flg 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
@]HXP_lyD/ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
5,pSg 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
U47}QDh 传播介质中的变化规律
8' K0L(3[ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
npp[@*~ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
d2S~)/@S 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
.>pgU{C`! 例题
)US:.7A[. 习题
1tMQqI`N LfLFu9#:w 第9章光学系统像差基础和光路计算
7@}$|u:JUF 9.1光学系统中的光阑
2;`=P5V 9.1.1光阑及其分类
v4Ga0]VN$8 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
WO</Mw 9.1.3视场光阑和入/出窗
~8T(>!hE1h 9.2光学系统光阑对成像的影响
-e u]:4 9.2.1渐晕
&o3K%M;C? 9.2.2 景深和焦深
!? 5U| 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
$gpG%Qj 9.3像差基本概念
_-~`03 `! 9.3.1像差的描述和分类
<?Wti_ /M 9.3.2球差
DI|:p!Nx 9.3.3 彗差
8Q{9>^ 9.3.4像散
<plC_{Y:wu 9.3.5场曲
C0*@0~8$9 9.3.6畸变
=*vMA#e 9.3.7位置色差(轴向色差)
-fI@])$9J 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
76cG90!Z 9.4光学系统中一般光路计算
4Kwh?8. 9.4.1光学系统计算光路的分类
^! 8P<y 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
1xE]6he4{T 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
4*.K'(S5fx 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
3]&o*Ib1`_ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
JPn$FQD 9.5.1ZEMAX 基本概况
WY:&ugGx 9.5.2ZEMAX设计环境
u{N,Ib
8 9.5.3光学系统结构的设定
I zbU)ud 9.5.4光学系统成像的分析
{%2v Gn 9.5.5光学系统结构的优化
WKz>
!E% 例题
Zk8|K'oHx 习题
bI.t<; !2UOC P 第10章光学仪器的基本原理
NcPgq?3p 10.1光辐射基本概念和规律
[+m?G4[ 10.1.1光辐射基本物理量
b1XRC`Gy 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
S& #U!#@ 10.1.3光亮度的传递规律
VQ5nq'{v 10.2眼睛
W|:lVAP.|} 10.2.1 眼睛的结构
W!!S!JF 10.2.2眼睛的调节和适应
Vm}%ttTC 10.2.3眼睛的缺陷与校正
-x8nQ%X 10.2.4眼睛的分辨率
:0)3K7Q 10.3放大镜
{U<xdG 10.3.1 视角放大率
zk*c)s 10.3.2放大镜的视角放大率
/2EHv.e` 10.3.3放大镜的光束限制
vx_o(wof 10.4显微镜
(/-hu[: 10.4.1显微镜的结构及其成像
*KY=\
%D 10.4.2显微镜的分辨率
$N:Vo(* 10.4.3视角放大率'
:1XtvH 10.4.4显微镜的聚光本领
iRg7*MQu 10.4.5显微镜的光束限制
z@|GC_L 10.5 望远镜
~_s?k3cd 10.5.1望远镜的结构
Uj+j}C 10.5.2望远镜的分辨率
;zM*bWh9 10.5.3放大本领
P`s 10.5.4聚光本领
bl_H4 10.6 物镜和目镜
"YdEE\ 10.6.1显微镜的物镜
@/ZF` : 10.6.2望远镜的物镜
bY}eUL2i4 10.6.3目镜
XNQAi (!GS 10.7望远系统外形尺寸设计举例
uZfnzd)c 例题
V-n&oCS+f 习题
Xc"&0v%;# 习题参考答案
Y]]}*8 ]EwVpvTw 主要参考文献
b=~i)` ……
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