《
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。
WYzaD} 《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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(:x"p{ Y6PA\7Y\ 绪论
sZDJ+ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
W
A}@n 1.1光波的特性
k|C8sSH 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
,LO-!\L 1.1.2几种特殊形式的光波
1y;zPJ<ntm 1.1.3光波场的时域频率谱
wKbymmG 1.1.4相速度和群速度
@&B!P3{f 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
9r#{s Y 1.2光波在介质界面上的反射和折射
5/ju
it 1.2.1反射定律和折射定律
A\.*+k/B 1.2.2菲涅耳公式
T$;XJx 1.2.3反射率和透射率
(\>'yW{f 1.2.4反射和折射的相位特性
BF!zfX?n 1.2.5反射和折射的偏振特性
LS$82UB& 1.2.6全反射
y]9UFL" 1.3光波在金属表面上的反射和折射
d~8~RT2m 例题
A$6b=2hc> 习题
mkA|gM[g7 1z:N$O_v 第 2章光的干涉
sR.j~R 2.1双光束干涉
!
fc) 2.1.1产生干涉的基本条件
=fo/+m5 2.1.2双光束干涉
i`'^ zR(`i 2.2平行平板的多光束干涉
Ti'kn{
Zv 2.3 光学薄膜
-`EoTXT*U 2.3.1光学薄膜的反射特性
)&Bv\Tfjt 2.3.2薄膜波导
>cL2PN_y 2.4典型干涉仪
V+z)B+ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
w'XgW0j{ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
i@L2W>{P 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
,&G
M\FTeb 2.5光的相干性
qKC*jDW 2.5.1光的相干性
%'z3es0 2.5.2干涉的定域性
_6
`4_<c= 2.5.3 相干性的定量描述
Jo <6M' 2.5.4激光的相干性
;$< ek(i7 例题
UV.9KcN. 习题
K67 ?
d MNC!3d(D\R 第3章光的衍射
koZp~W- 3.1衍射的基本理论
]E^f8s0#V 3.1.1 光的衍射现象
DA~ELje^j 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
y@_?3m7B= 3.1.3基尔霍夫衍射公式
RiG!TTa
b 3.2夫朗和费衍射
w-Fk&dC69 3.2.1夫朗和费衍射装置
q/79'>`|ai 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
z?[DW* 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
_9r{W65s 3.2.4巴俾涅原理应用
,O$C9pH9 3.3菲涅耳衍射
f34&:xz2U 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
gQ#T7 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
wP?q5r5 3.4光栅和波带片
?UDO%`X 3.4.1衍射光栅
i]pG}SJ 3.4.2波导光栅
&S]v+wF 3.4.3 全息光栅
U{(07GNm# 3.4.4波带片
8 GN{*Hg 3.5傅里叶光学基础
puF
Z~WZ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
^MV%\0o 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
5&=n 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
(=V[tI+Ngt 3.6二元光学概论
,$$$_+m\ 3.6.1二元光学-
U:hC!t: 3.6.2二元光学元件
%QLYNuG 3.6.3元光学元件的制作
Qpf]3 3.7 近场光学简介
?GU!ke p 例题
uF"`y&go 习题
:G/]rDtd W[<":NX2 第4章光在各向异性介质中的
caD;V( 传播特性
Cq;d2u0)o$ 4.1晶体的光学各向异性
_\PoZ|G4y 4.1.1 张量的基础知识
e}AJxBE 4.1_2晶体的介电张量
Q}]kw}b 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
!5t 3Y 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
F:GKnbY 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
>Fk`h=Wd 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
Wb4{*~ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
ABmDSV5i 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
:=v{inN 4.4晶体光学元件
?Zp!AV 4.4.1偏振器
F@roQQu 4.4.2波片和补偿器
$OoN/^kv 4.5晶体的偏光干涉
AiHf?"EVT 4.5.1平行光的偏光干涉
;XQ lj?: 4.5.2会聚光的偏光干涉
R9G)X] 例题
vaJXX 习题
UVUO}B@[S l{m~d!w`a 第5章晶体的感应双折射
l0xFt
~l 5.1 电光效应
rss.F3dK 5.1.1电光效应的描述
Am0C|(#Xm 5.1.2晶体的线性电光效应
m@yVG|eP# 5.1.3晶体的二次电光效应
4 xzJql 5.1.4晶体电光效应的应用举例
lILtxVBO2o 5.2声光效应
wD^do 5.2.1弹光效应和弹光系数
}_l
-'t 5.2.2声光衍射
/Py>HzRE: 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
vD9D:vK 5.3.1 晶体的旋光效应
e4%*I8
^e 5.3.2法拉第效应
(H%d] 例题
3N0X?* (x| 习题。
&ntP~!w C_ZD<UPA\ 第6章光的吸收、色散和散射
m{dyVE 6.1光与介质相互作用的经典理论
h21(K} 6.2光的吸收'
VD3MJ 8!w 6.2.1匕吸收定律
?iEXFYJG 6.2.2吸收光谱
q,JA~GG 6.3光的色散
33*d/%N9 6.3.1色散率
yZ)aKwj%U 6.3.2 正常色散与反常色散
EZumJ." 6.4光的散射
1(7.V-(G 6.4.1光的散射现象
'Mx K}9 6.4.2瑞利散射
R:BBNzY}f 6.4.3米氏散射
KSB_%OI1 6.4.4分子散射
'S4EKV] 6.4.5喇曼散射
W%9K5(e 例题
s?x>Yl
% 习题
pkN:D+gS u$=ogp=0 第7章几何光学基础
hi
D7tb=g~ 7.1几何光学的基本定律
<kXV1@> 7.1.1波面、
光线和光束
V*7Z,nA 7.1.2基本定律
5ZyBP~ 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
OWXye4`* 7.1.4单个界面成完善像
6SBvn% 7.2单个折射球面的光路计算
H@2"ove-uC 7.2.1符号法则
Ma=6kX] 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
tGO[A#9a 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
t-7[Mk9@ 7.3单个折射球面的近轴区成像
feI[M;7u 7.3.1物像公式
Jt>[]g$ 7.3.2焦距及光焦度
cv*Q]F1% 7.3.3高斯公式和牛顿公式
7l#2,d4 7.3.4放大率
Ei9_h
7.3.5 拉亥不变量
Op/79]$ 7.4.球面反射镜成像
f{^M.G@ 7.4.1焦点和
焦距 AXh3LA 7.4.2物像公式
0fPHh>u 7.4.3放大率
$v'Y: 7.5共轴球面
光学系统 !(]dz~sM 7.5.1转面公式
x*R8^BA]pR 7.5.2拉亥公式
a?,[w'7FU 7.5.3放大率公式
wsJ%*
eYf 7.6薄
透镜成像
,bVS.A'o 7.6.1透镜的分类
^#BGA|j 7.6.2 薄透镜成像
7edPH3 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
$\,BpZ
}3 7.7平面的折射成像
5@UC c 7.7.1平面折射光路计算公式
(3N"oE.b] 7.7.2折射平面近轴区成像_
QlRoe|{ 7.7.3折射平行平板的光路计算
O@r.> 7.7.4折射平行平板的成像
XYb^Cs; 7.8平面镜和棱镜系统
z
_O,Y 7.8_1平面镜成像
7 7xq/c[) 7.8.2双平面镜系统成像
c:llOHA 7.8.3反射棱镜
xI@$aTGq 7.8.4反射棱镜的成像
(aJP: ^ 7.8.5折射棱镜
Tf#2"(! 例题
H}sS4[z 习题
c/<Sa|' /UpD$,T|^| 第8章理想光学系统
1tc]rC4h 8.1理想光学系统的基点和基面
wc7mJxJxA 8.1.1理想光学系统的基本特性
_(oP{wgB 8.1.2理想光学系统的基点和基面
v@fe-T&0 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
.# 6n 8.2理想光学系统的物像关系
MegE--h 8.2.1图解法求像
WxVn&c\ 8.2.2理想光学系统成像公式
fO^e+Mz 8.2.3放大率
'?"t<$b 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
RIy5ww}3| 8.2.5光学系统基点的测量
t['k%c 8.3理想光学系统的组合
Ew
%{ i(d 8.3.1双光组组合
axK6sIxx 8.3.2正切法
b^[W_y 8.3.3截距法
~K~b`|1 8.3.4无焦系统
'yPCZ`5H( 8.4厚透镜及其基点与基面
m]FaEQVoE 8.4.1 厚透镜基点一般公式
bBUbw *DF) 8.4.2厚透镜基点
AT B\^;n. 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
U1,~bO9 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
bQ-Gp;] 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
pk-yj~F } 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
9wO/? 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
-{X<*P4p 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
kmm 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
4%g6_KB 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
0U82f1ei 传播介质中的变化规律
lLuID 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
Y{B9`Z 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
(^sh 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
u0m5JD0/ 例题
vkd[:CC 习题
'[Mlmgc5 )Y3EQxXa 第9章光学系统像差基础和光路计算
GWF/[% 9.1光学系统中的光阑
zRwb" 9.1.1光阑及其分类
t)-*.qZh 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
.6> hD1' 9.1.3视场光阑和入/出窗
XB0a dp 9.2光学系统光阑对成像的影响
h ?uqLsRl 9.2.1渐晕
Ho3dsh) 9.2.2 景深和焦深
FH)t:!# 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
;mEwQ 9.3像差基本概念
7#QLtU 9.3.1像差的描述和分类
W7H&R, 9.3.2球差
Q*]$)D3n 9.3.3 彗差
Lj}>Xy(7< 9.3.4像散
(2UW_l 9.3.5场曲
L2KG0i`+ 9.3.6畸变
_|N}4a 9.3.7位置色差(轴向色差)
/:bKqAz;M 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
,zQo {. 9.4光学系统中一般光路计算
KX!i\NHz 9.4.1光学系统计算光路的分类
l^.K'Q1~a 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
^NXcLEaP*< 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
_`H.h6h 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
!RS9%ES_? 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
puOC60zI 9.5.1ZEMAX 基本概况
).LTts7c 9.5.2ZEMAX设计环境
KkEv#2n 9.5.3光学系统结构的设定
:z]}ZZ 9.5.4光学系统成像的分析
CdY8#+"
9.5.5光学系统结构的优化
a Sf/4\ 例题
OB(pIzSe 习题
U#bl=%bF ][,4,?T7 第10章光学仪器的基本原理
z"lqrSJ:
10.1光辐射基本概念和规律
*l{yW"Su 10.1.1光辐射基本物理量
oh6B3>>+ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
3{KR
{B#L 10.1.3光亮度的传递规律
'Y.Vn P&H 10.2眼睛
~3gru>qI& 10.2.1 眼睛的结构
&-M]xo^ 10.2.2眼睛的调节和适应
9M_(He
- 10.2.3眼睛的缺陷与校正
|g%mP1O 10.2.4眼睛的分辨率
Zmf'{t T5 10.3放大镜
EM@;3.IO 10.3.1 视角放大率
'0:i<`qv#g 10.3.2放大镜的视角放大率
'B_\TU0
O 10.3.3放大镜的光束限制
Cp#)wxi6[y 10.4显微镜
R[LsE^ 10.4.1显微镜的结构及其成像
ZU^IH9 10.4.2显微镜的分辨率
FW8-'~ 10.4.3视角放大率'
Bn?:w\%Ue 10.4.4显微镜的聚光本领
m
41t(i 10.4.5显微镜的光束限制
XF|WCZUnY% 10.5 望远镜
NBjeHtT 10.5.1望远镜的结构
AVG>_$< 10.5.2望远镜的分辨率
k6!4Zz_8 10.5.3放大本领
*:_P8G; 10.5.4聚光本领
a8$kNtA 10.6 物镜和目镜
,`32!i 10.6.1显微镜的物镜
;
dd Q/ 10.6.2望远镜的物镜
\hlR]m!C 10.6.3目镜
fTqC:r|st 10.7望远系统外形尺寸设计举例
]u#JuX 例题
S:q$?$ 习题
F2 ~%zNe 习题参考答案
u=r`t(Z1H WZZ4]cC 主要参考文献
)zq.4 ……
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