《
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。
G2=dq 《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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kWCxc0 Jg.^h1>x 绪论
tCj\U+; 第1章光在各向同性介质中的传播特性
W$gjcsv 1.1光波的特性
R0q|{5S 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
+}f}!h; 1.1.2几种特殊形式的光波
MiMDEe%f% 1.1.3光波场的时域频率谱
PaDm"+H@ 1.1.4相速度和群速度
E6?0/" 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
m9ky?A, 1.2光波在介质界面上的反射和折射
a,xy38T< 1.2.1反射定律和折射定律
oSO~72 1.2.2菲涅耳公式
Yg;7TKy 1.2.3反射率和透射率
H[?l)nZ} 1.2.4反射和折射的相位特性
x*:"G'zT 1.2.5反射和折射的偏振特性
(J
j'kW6G6 1.2.6全反射
k+eeVy 1.3光波在金属表面上的反射和折射
h~Z:YY)4 例题
B\~(:(OPM] 习题
j:2*hF!E H00iy$R 第 2章光的干涉
i06|P I
2.1双光束干涉
,Mn`kL<F 2.1.1产生干涉的基本条件
7aHP;X~0 2.1.2双光束干涉
J(,{ -d-E 2.2平行平板的多光束干涉
?{OU%usQwE 2.3 光学薄膜
8`|Z9umW* 2.3.1光学薄膜的反射特性
Rvj[Csgi 2.3.2薄膜波导
LiEDTXRz 2.4典型干涉仪
A%EGu4 2.4.1迈克尔逊干涉仪
=o[H2o
y 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
XU`vs`/ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
>PUT(yNL 2.5光的相干性
;jmT5XzL 2.5.1光的相干性
VE^IA\J x 2.5.2干涉的定域性
FMl_I26] 2.5.3 相干性的定量描述
2KNs,4X@ 2.5.4激光的相干性
\"+}-!wr 例题
z'Ut9u 习题
u X(#+ M1K[6V! 第3章光的衍射
ZP<OyX? 3.1衍射的基本理论
$KsB'BZy 3.1.1 光的衍射现象
CmtDfE 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
~[0^{$rrWs 3.1.3基尔霍夫衍射公式
x!fRT.,} 3.2夫朗和费衍射
u/`
t+-A 3.2.1夫朗和费衍射装置
|#22pq?RP 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
W"D>>]$|u 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
pH396GFIW 3.2.4巴俾涅原理应用
R1Q~UX]d= 3.3菲涅耳衍射
q)RTy|NJ^ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
9lqD~H. 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
7C~g?1 3.4光栅和波带片
;Hu`BFXyD 3.4.1衍射光栅
Rab7Y,AA 3.4.2波导光栅
"]yfx@)_ 3.4.3 全息光栅
|bk$VT4\ 3.4.4波带片
stq%Eg? 3.5傅里叶光学基础
hhJs$c( 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
W'Y#(N[ktP 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
zCj#Nfm 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
j"vL$h 3.6二元光学概论
gzp]hh@4 3.6.1二元光学-
L ?S#3@Pa 3.6.2二元光学元件
T{*!.+E 3.6.3元光学元件的制作
h?vt6t9 3.7 近场光学简介
+VO(6Jn 例题
^7Z.~A y 习题
]mx1djNA b5l;bXp] 第4章光在各向异性介质中的
-K0!wrKC 传播特性
x#'v}(v 4.1晶体的光学各向异性
F?4&qbdD 4.1.1 张量的基础知识
f}Uf*Bp 4.1_2晶体的介电张量
_[y<u}) 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
`q7X(x 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
AL[,&_&uV 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
B?;P:!/1 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
+<sv/gEt 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
%"AB\lL. 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?c!uO|h| 4.4晶体光学元件
~L9I@(/S 4.4.1偏振器
;x-]1 xx_ 4.4.2波片和补偿器
9@ :QBe3] 4.5晶体的偏光干涉
"E7YCZQR 4.5.1平行光的偏光干涉
jR^_1bu
4.5.2会聚光的偏光干涉
KH9D}, 例题
'-rRD\"q 习题
U;FJSy %kV #UzL 第5章晶体的感应双折射
N"zm 5.1 电光效应
1W{t?1[s 5.1.1电光效应的描述
j2=|,AmC 5.1.2晶体的线性电光效应
nRheByYm 5.1.3晶体的二次电光效应
'E4}++\ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
@"/:Omh 5.2声光效应
c{})Z= 5.2.1弹光效应和弹光系数
/(DnMHn\ 5.2.2声光衍射
]Tn""3#1g 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
IkgRZ{Y 5.3.1 晶体的旋光效应
}k_'a^;C1 5.3.2法拉第效应
>]ZW.?1h 例题
X`fer%` 习题。
G@o\D-$ d,0Klew 第6章光的吸收、色散和散射
!OMl-:KUzE 6.1光与介质相互作用的经典理论
x]~&4fp 6.2光的吸收'
0uJ??4N9 6.2.1匕吸收定律
Z^#u n 6.2.2吸收光谱
Pk&sY' 6.3光的色散
+*x9$LSD 6.3.1色散率
uevhW
6.3.2 正常色散与反常色散
yG,uD!N]| 6.4光的散射
6-f-/$B 6.4.1光的散射现象
R dLk85<n 6.4.2瑞利散射
af}JS2=$ 6.4.3米氏散射
M,oRi;V 6.4.4分子散射
FR6PY 6.4.5喇曼散射
O@`KGZEPY 例题
j-7aJj% 习题
aJ
J63aJ {Hzj(c~S? 第7章几何光学基础
$dF$-y<[0 7.1几何光学的基本定律
W@Rb"5Gy+ 7.1.1波面、
光线和光束
P}"uC`036 7.1.2基本定律
c2:oM<6| 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
ev1:0P 7.1.4单个界面成完善像
u4DrZ-v 7.2单个折射球面的光路计算
FM<`\d' 7.2.1符号法则
'j\mz5#s 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
W 'R^GIHs 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
YZ6"
s- 7.3单个折射球面的近轴区成像
mi@ni+2Tn 7.3.1物像公式
oH(=T/{ 7.3.2焦距及光焦度
%\Mc6 7.3.3高斯公式和牛顿公式
|
&/_{T 7.3.4放大率
#hXxrN 7.3.5 拉亥不变量
Oe lf^&m 7.4.球面反射镜成像
Zhc99 L&K 7.4.1焦点和
焦距 t@q==VHF 7.4.2物像公式
gB]jLe 7.4.3放大率
T%w5%{dqJ 7.5共轴球面
光学系统 ,iXQ"):!OB 7.5.1转面公式
3|bbJ6*.< 7.5.2拉亥公式
OtoG,~? 7.5.3放大率公式
hpYW1kfQl 7.6薄
透镜成像
u4ZOHy_O^ 7.6.1透镜的分类
<aY>fg d/1 7.6.2 薄透镜成像
~%@1- 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
C0CJ; 7.7平面的折射成像
%+ytX]E 7.7.1平面折射光路计算公式
eQ<Vky^SJ 7.7.2折射平面近轴区成像_
nxe9^h7m 7.7.3折射平行平板的光路计算
':]Hj8t_ 7.7.4折射平行平板的成像
`@ 8O|j 7.8平面镜和棱镜系统
!1Nh`FN 7.8_1平面镜成像
rTim1<IXR 7.8.2双平面镜系统成像
r`Dm;@JU 7.8.3反射棱镜
5RyxVC0< 7.8.4反射棱镜的成像
aev(CY,z 7.8.5折射棱镜
C=JS]2W2 例题
DSlO.)dHu 习题
/4KHf3Nr S{N=9934_ 第8章理想光学系统
Z:YgG.z" 8.1理想光学系统的基点和基面
^#U[v7y 8.1.1理想光学系统的基本特性
9K-,#a 8.1.2理想光学系统的基点和基面
ZP
]Ok 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
FSYs1Li_C 8.2理想光学系统的物像关系
M9?f`9 8.2.1图解法求像
fpJ%{z2 8.2.2理想光学系统成像公式
-FW^fGS+ 8.2.3放大率
eu'~(_2 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
8y;gs1d;A 8.2.5光学系统基点的测量
HQMug 8.3理想光学系统的组合
3rX40>Cs8 8.3.1双光组组合
f6 s .xQ 8.3.2正切法
GU]kgwSfi 8.3.3截距法
I8k+Rk* 8.3.4无焦系统
6VLo4bq 5
8.4厚透镜及其基点与基面
LuVL<W 8.4.1 厚透镜基点一般公式
3Pvz57z{ 8.4.2厚透镜基点
M5 ^qc 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
cUn>gT 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
HhwAzk/G~ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
1'|gxYT 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
B qLL]%F 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
gH*(1* 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
2Sk"S/4}Z 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
5..YC=_20 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
x<PJ5G L 传播介质中的变化规律
yT[=!M 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
plpb4>
S 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
>ByqM{? 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
JF=T_SH^U 例题
c/V0AKkS
8 习题
u#NX`_ zL9:e7o 第9章光学系统像差基础和光路计算
M>xT\ 9.1光学系统中的光阑
IkO[R1K 9.1.1光阑及其分类
J0B*V0'zR 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
N:~4>p44[ 9.1.3视场光阑和入/出窗
dA <_`GFR 9.2光学系统光阑对成像的影响
$F NH:r< 9.2.1渐晕
E&f/*V^ 9.2.2 景深和焦深
x=kJlGT 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
5&xbGEP$ 9.3像差基本概念
O%w'nz" 9.3.1像差的描述和分类
b1QHZY\g{ 9.3.2球差
U>@AE 9.3.3 彗差
%evtIU<h 9.3.4像散
!Y&]Y
G 9.3.5场曲
*Ea)b- 9.3.6畸变
{
SDnVV 9.3.7位置色差(轴向色差)
aU_l"+5>vq 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
#^(Yw|/K 9.4光学系统中一般光路计算
HMDuP2Y 9.4.1光学系统计算光路的分类
0.2stBw 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
xzOn[.Fi 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
AGKT* l.- 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
"c.-`1,t 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
y=Z[_L!xr 9.5.1ZEMAX 基本概况
pl$wy}W- 9.5.2ZEMAX设计环境
Zr =B8wuT 9.5.3光学系统结构的设定
<[ u(il 9.5.4光学系统成像的分析
& eqqgLz 9.5.5光学系统结构的优化
piqh7u3~ 例题
1.TIUH1 习题
yr?X.Np L-9;"]d~| 第10章光学仪器的基本原理
8kvA^r` 10.1光辐射基本概念和规律
fxmY,{{ 10.1.1光辐射基本物理量
DiGHo~f 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
xM@s`s|n 10.1.3光亮度的传递规律
OR37 10.2眼睛
c
*<m. 10.2.1 眼睛的结构
KZa6*,,s 10.2.2眼睛的调节和适应
kUfb B#.5L 10.2.3眼睛的缺陷与校正
sB$" mJ 10.2.4眼睛的分辨率
[j0jAl 10.3放大镜
6']G HDK 10.3.1 视角放大率
O+/{[9s 10.3.2放大镜的视角放大率
*{5/" H5 10.3.3放大镜的光束限制
A/"2a55 10.4显微镜
RCoDdtMo 10.4.1显微镜的结构及其成像
$yq76 10.4.2显微镜的分辨率
d1D=R8P_u 10.4.3视角放大率'
ZkO2*; 10.4.4显微镜的聚光本领
ovdaK"q2 10.4.5显微镜的光束限制
o6:bmKWE 10.5 望远镜
'Yh`B8 10.5.1望远镜的结构
YB!f =_8 10.5.2望远镜的分辨率
RGkV%u^ 10.5.3放大本领
eW8{],B 10.5.4聚光本领
\(;u[ 10.6 物镜和目镜
` N
R,8F 10.6.1显微镜的物镜
=e0MEV#s. 10.6.2望远镜的物镜
J<4_<.o(a 10.6.3目镜
b5I 8jPj4c 10.7望远系统外形尺寸设计举例
s@GE(Pu7 例题
9W_mSum 习题
w4_Xby) 习题参考答案
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a>9_#_hI ……
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