《
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。
:`j"Sj!t3 《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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.1%i`+uZ cG5$lB 绪论
X[Y#+z4 第1章光在各向同性介质中的传播特性
o+R. u}| 1.1光波的特性
&,Uc>L%m 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
>d)|r 1.1.2几种特殊形式的光波
SaTEZ. 1.1.3光波场的时域频率谱
g;ct!f=U 1.1.4相速度和群速度
]#+5)[N$> 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
d OzO/w& 1.2光波在介质界面上的反射和折射
8Y]u:v 1.2.1反射定律和折射定律
2%*|fF}I 1.2.2菲涅耳公式
Z*;*I<- 1.2.3反射率和透射率
F}\[eFf[ 1.2.4反射和折射的相位特性
Wa@6VY 1.2.5反射和折射的偏振特性
[29$~.m$Y 1.2.6全反射
wN$uX#W| 1.3光波在金属表面上的反射和折射
c
'/2F0y 例题
\y<+Fac1S 习题
r]xdhR5 baA HP" 第 2章光的干涉
"P9wT)J_ 2.1双光束干涉
C} |O#"t^\ 2.1.1产生干涉的基本条件
5,g$|,Shv 2.1.2双光束干涉
Y'\3ux0]4' 2.2平行平板的多光束干涉
Ynv 9v\n| 2.3 光学薄膜
'[0
3L9 2.3.1光学薄膜的反射特性
YL_!#<k@ 2.3.2薄膜波导
p3i
qW,[@ 2.4典型干涉仪
(}~ 1{C@ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
Ebmqq#SHjX 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
BZ8h*|uT" 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
sz){uOI 2.5光的相干性
bkJn}Al; 2.5.1光的相干性
i,\t]EJAU 2.5.2干涉的定域性
Nj"_sA
p 2.5.3 相干性的定量描述
s#4))yUR6Z 2.5.4激光的相干性
&L2`L) 例题
k)o7COx 习题
axt6u)4%7: 47$-5k30 第3章光的衍射
a2IV!0x 3.1衍射的基本理论
h?M'7Lti 3.1.1 光的衍射现象
<L[ *hp 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
+/1P^U / 3.1.3基尔霍夫衍射公式
5k_Mj*{6 3.2夫朗和费衍射
L8%=k%H(1 3.2.1夫朗和费衍射装置
9;'>\ImI 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
uugzIV) 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
V_ avaE 3.2.4巴俾涅原理应用
b3jU~L$ 3.3菲涅耳衍射
l93Q"*_ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
|O #w dnYW 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
BUboP?#%) 3.4光栅和波带片
as\)S?0`. 3.4.1衍射光栅
C[HE4xF6 3.4.2波导光栅
~%::r_hQ 3.4.3 全息光栅
`-E.n'+ 3.4.4波带片
Fb$5&~d 3.5傅里叶光学基础
AX^3uRQJ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
X_EC:GU 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
bTI&#Hu 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
FlM.D u 3.6二元光学概论
:ok!,QN 3.6.1二元光学-
+$an*k9 3.6.2二元光学元件
@/Wty@PU 3.6.3元光学元件的制作
C=pPI 3.7 近场光学简介
ph5xW<VNP 例题
+5seT}h 习题
WL*W=( 6='_+{
第4章光在各向异性介质中的
z.\[Va$@l 传播特性
2Q;Y@%G 4.1晶体的光学各向异性
p'9
V._h 4.1.1 张量的基础知识
g~WNL^GGS 4.1_2晶体的介电张量
4YB7og%P 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
?geWR_Z 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
jwtXI\@MS 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
9-e[S3ziM 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
\?Oly171 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
U+3PqWB 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
It,n +A 4.4晶体光学元件
?yd(er<_f 4.4.1偏振器
&t=>:C$1Y 4.4.2波片和补偿器
3K;b~xg`nw 4.5晶体的偏光干涉
Duo#WtC
4.5.1平行光的偏光干涉
D2wgSrY 4.5.2会聚光的偏光干涉
C.TCDl 例题
%<#$:Qb. 习题
]$`s}BN NiQc2\4% 第5章晶体的感应双折射
\Lh<E5@] 5.1 电光效应
1rzq$, O 5.1.1电光效应的描述
K]=>F 5.1.2晶体的线性电光效应
|jCE9Ve# 5.1.3晶体的二次电光效应
]mGsNQ ].H 5.1.4晶体电光效应的应用举例
r~BQy' 5.2声光效应
9@&Z`b_ 5.2.1弹光效应和弹光系数
} C2i#;b 5.2.2声光衍射
[HZCnO|N 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
qh'f,#dI} 5.3.1 晶体的旋光效应
F|3FvxA 5.3.2法拉第效应
s }R:q 例题
Xrzh*sp 习题。
RX<^MzCDV (nZ=9+j]d 第6章光的吸收、色散和散射
TB3T:A>2 6.1光与介质相互作用的经典理论
%A[p!U 6.2光的吸收'
0?*I_[Y 6.2.1匕吸收定律
Q; /!oA_ 6.2.2吸收光谱
Wg;TXs/ 6.3光的色散
3U.B[7fOM 6.3.1色散率
&oEq& 6.3.2 正常色散与反常色散
N?<@o2{ 6.4光的散射
B7jlJqV 6.4.1光的散射现象
5FR#_}k]_F 6.4.2瑞利散射
"=RoI 6.4.3米氏散射
UDi3dH= 6.4.4分子散射
Gw\HL 6.4.5喇曼散射
]j#$. $q 例题
})u}PQ 习题
dfkTDG+ ~q%9zO' 第7章几何光学基础
7VZ JGRnn 7.1几何光学的基本定律
F vk:c- 7.1.1波面、
光线和光束
7JwWM2N?V 7.1.2基本定律
vi.AzO 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
pvdZ>D-IU 7.1.4单个界面成完善像
H;!hp0y 7.2单个折射球面的光路计算
t>`LO 7.2.1符号法则
)mO;l/,0 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
c\rbLr}l) 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
x$b[m20 7.3单个折射球面的近轴区成像
z00:59M4 7.3.1物像公式
7[<sl35 7.3.2焦距及光焦度
FG36,6N%2j 7.3.3高斯公式和牛顿公式
cz~FWk 7.3.4放大率
$aI MQ[( 7.3.5 拉亥不变量
"RX5] eJc\ 7.4.球面反射镜成像
uR@Wv^ 7.4.1焦点和
焦距 :
MmXH&yR 7.4.2物像公式
?4?jG3p 7.4.3放大率
/lok3J: 7.5共轴球面
光学系统 l6U' 7.5.1转面公式
&!~n=]*sz 7.5.2拉亥公式
<ORz`^27o 7.5.3放大率公式
snNg:rTL 7.6薄
透镜成像
%((3'le 7.6.1透镜的分类
@Lv_\^2/} 7.6.2 薄透镜成像
+VCo=oA 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
$i]
M6<Vxn 7.7平面的折射成像
1mPS)X_ 7.7.1平面折射光路计算公式
[bVP2j 7.7.2折射平面近轴区成像_
&Gwh<%=U 7.7.3折射平行平板的光路计算
Donf9]&U 7.7.4折射平行平板的成像
0J-ux"kfI 7.8平面镜和棱镜系统
X}FF4jE]D( 7.8_1平面镜成像
*
rANf&y 7.8.2双平面镜系统成像
Elk$9 << 7.8.3反射棱镜
fy4JW,c 7.8.4反射棱镜的成像
zO]dQ$r\Z 7.8.5折射棱镜
C:EoUu 例题
'^Np< 习题
OHvzK8 &