《
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。
>`,#%MH# 《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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gQ+_&'C
-"JE-n Vo9)KxR 绪论
jtVPv] 第1章光在各向同性介质中的传播特性
0wE8GmG 1.1光波的特性
C7*Yg$`{ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
Z5^,!6 1.1.2几种特殊形式的光波
C6T 9 1.1.3光波场的时域频率谱
)mo|.L0 1.1.4相速度和群速度
MT#[ -M\ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
s)&R W#:X 1.2光波在介质界面上的反射和折射
NYV0<z@M2M 1.2.1反射定律和折射定律
5A=xF j{ 1.2.2菲涅耳公式
>8mW-p 1.2.3反射率和透射率
D<L{Z[ 1.2.4反射和折射的相位特性
^&w'`-ra 1.2.5反射和折射的偏振特性
GPhwq n{ 1.2.6全反射
ea[a)Z7# 1.3光波在金属表面上的反射和折射
WZO
0u 例题
r'JK$9 习题
b!tZ bX# r@V(w` 第 2章光的干涉
[?r\b 2.1双光束干涉
+VI0 oo {Z 2.1.1产生干涉的基本条件
LF,c-Cv!jL 2.1.2双光束干涉
~(doy@0M 2.2平行平板的多光束干涉
nh.v?| 2.3 光学薄膜
Z YO/'YW 2.3.1光学薄膜的反射特性
V9 t:JY 2.3.2薄膜波导
h^,YYoA$ 2.4典型干涉仪
"@<g'T0 2.4.1迈克尔逊干涉仪
5>k~yaju/ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
Z.Y8 z#[xg 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
sVl:EVv 2.5光的相干性
JC?V].) y5 2.5.1光的相干性
6 VJj(9% 2.5.2干涉的定域性
Q^5 t]HKn 2.5.3 相干性的定量描述
)UU6\2^ 2.5.4激光的相干性
K0!#l Br 例题
E^>7jf09, 习题
K>p:?w rO>wX_ 第3章光的衍射
2OOj8JS 3.1衍射的基本理论
{}gk4xr 3.1.1 光的衍射现象
z&G3&?Z 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
Rn^N+3o'M 3.1.3基尔霍夫衍射公式
!~DkA7i 55 3.2夫朗和费衍射
g<jK^\eW 3.2.1夫朗和费衍射装置
K1:)J.ca_ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
'$ nGtB5 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
leqSS}KU+ 3.2.4巴俾涅原理应用
$R}iL 3.3菲涅耳衍射
8{^GC(W{] 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
{y%O_-C'r 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
+[nYu)puP 3.4光栅和波带片
;7{wa]
3.4.1衍射光栅
KD<`-b)7< 3.4.2波导光栅
7`n8
OR4 3.4.3 全息光栅
9jFDBy+ 3.4.4波带片
Olrw>YbW 3.5傅里叶光学基础
uPD_s[ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
VFp)`+8 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
S^_yiV
S 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
8y
)i," 3.6二元光学概论
?O]gFn 3.6.1二元光学-
*VAi!3Rx; 3.6.2二元光学元件
HUX+d4sg 3.6.3元光学元件的制作
ApB'O;5 3.7 近场光学简介
\}(-9dr 例题
obkv ]~ 习题
6EGEwx !: [`
V!{ 第4章光在各向异性介质中的
: .eS| 传播特性
D#(Pg 4.1晶体的光学各向异性
q "vT]=Y}: 4.1.1 张量的基础知识
#!<s& f|O 4.1_2晶体的介电张量
Gs?sO?j 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
[_GR'x'0x 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
6iS+3+ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
x?$Y<=vT 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
g4932_tC 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
rV{e[fGd 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
ZACn_gd[5 4.4晶体光学元件
wn.0U 4.4.1偏振器
unB "dE 4.4.2波片和补偿器
SQRz8,sqkw 4.5晶体的偏光干涉
Msdwv.jM 4.5.1平行光的偏光干涉
LD"}$vfs 4.5.2会聚光的偏光干涉
.h }D%Qa 例题
<0MUn#7' 习题
1&WFs6 /FXfu 第5章晶体的感应双折射
4iPg_+ 5.1 电光效应
ucO]&'hu: 5.1.1电光效应的描述
=z dti'2{4 5.1.2晶体的线性电光效应
N($]))~3& 5.1.3晶体的二次电光效应
aesFv)5DK 5.1.4晶体电光效应的应用举例
N{@eV][Q 5.2声光效应
&wvv5Vd 5.2.1弹光效应和弹光系数
B) iJH 5.2.2声光衍射
jV8><5C 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
kE|#mI[> 5.3.1 晶体的旋光效应
^u<+tV
5.3.2法拉第效应
O`| ri5d 例题
Ku# _ 习题。
"d\8OOU %?y`_~G 第6章光的吸收、色散和散射
k#M W> 6.1光与介质相互作用的经典理论
)FCqYCfk 6.2光的吸收'
x F#)T* 6.2.1匕吸收定律
O2B$c\pw 6.2.2吸收光谱
we?#)9Q< 6.3光的色散
1+#8} z: 6.3.1色散率
Rx<F^J 6.3.2 正常色散与反常色散
[HfFC3U 6.4光的散射
q5Mif\ 6.4.1光的散射现象
%stktVDAP 6.4.2瑞利散射
O@$i 6.4.3米氏散射
K!mgh7Dx 6.4.4分子散射
Q^OzFfR6 6.4.5喇曼散射
glUP 例题
mUw,q;{ 习题
}2{#=Elh )$i3j
1[; 第7章几何光学基础
YKk%;U* 7.1几何光学的基本定律
|F`'m":$m 7.1.1波面、
光线和光束
P&VI2k 7.1.2基本定律
i=UJ*c 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
Wov_jVdN\ 7.1.4单个界面成完善像
CaMG$X&O 7.2单个折射球面的光路计算
}#M|3h;q9+ 7.2.1符号法则
wz=I+IN: 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
b/`'?|
C 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
:|TBsd|/x 7.3单个折射球面的近轴区成像
3{=4q 7.3.1物像公式
#wfR$Cd 7.3.2焦距及光焦度
d+;~x* 7.3.3高斯公式和牛顿公式
j7zQ&ANF 7.3.4放大率
x$*OglaS 7.3.5 拉亥不变量
aDESO5 7.4.球面反射镜成像
!k)
?H*
^@ 7.4.1焦点和
焦距 1+Oo Qs 7.4.2物像公式
gB#t"s) 7.4.3放大率
:#vrNg(M 7.5共轴球面
光学系统 >E# 4mm 7.5.1转面公式
Yy]Henw; 7.5.2拉亥公式
-q27N^A0 7.5.3放大率公式
D]REZuHOI 7.6薄
透镜成像
.*{LPfD| 7.6.1透镜的分类
]MyWB<9M 7.6.2 薄透镜成像
n@f@-d$m\< 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
.'M]cN~ 7.7平面的折射成像
&H6Fkza;4 7.7.1平面折射光路计算公式
r=;k[*;{ 7.7.2折射平面近轴区成像_
ek<U2C_u# 7.7.3折射平行平板的光路计算
6IA~bkc} 7.7.4折射平行平板的成像
(msJ:SG 7.8平面镜和棱镜系统
D
KOdqTW 7.8_1平面镜成像
~rD* Y. 7.8.2双平面镜系统成像
Z3Y%VHB_F( 7.8.3反射棱镜
*!r8HV/< 7.8.4反射棱镜的成像
4U3T..wA 7.8.5折射棱镜
Fa8>+ 例题
OLq/OO,w 习题
q :gH`5N ,fbO} 第8章理想光学系统
YGB|6p( 8.1理想光学系统的基点和基面
MWB?V?qPSC 8.1.1理想光学系统的基本特性
ugz1R+f_4{ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
gg =z.`} 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
G8@%)$A 8.2理想光学系统的物像关系
G 7u85cie 8.2.1图解法求像
p-Z5 {by 8.2.2理想光学系统成像公式
zPn8>J<.0Q 8.2.3放大率
'sC{d&c 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
*ZHk^d: 8.2.5光学系统基点的测量
oPi)#|jcb 8.3理想光学系统的组合
2ma.zI@^u9 8.3.1双光组组合
z[B7k%} 8.3.2正切法
9E+^FZ e 8.3.3截距法
I aW8 8.3.4无焦系统
>PTq5pk 8.4厚透镜及其基点与基面
Z|u_DaSrr| 8.4.1 厚透镜基点一般公式
x9a0J1Nb-h 8.4.2厚透镜基点
Xa36O5$4]9 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
Li}yK[\] 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
|yS4um(w 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
u >x2 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
g\2Y605DM 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
r*$KF!-dg 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
:t(}h!7 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
%k"-rmW 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
~&g:7f|X 传播介质中的变化规律
I3A](`
8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
rkVZP!7! 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
tUzuel* 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
r]TeR$NJ 例题
3=`UX 习题
Rzz*[H Te;`-EL 第9章光学系统像差基础和光路计算
u4%-e)$X 9.1光学系统中的光阑
'kp:yI7w 9.1.1光阑及其分类
s:M:Ff 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
k(et b# 9.1.3视场光阑和入/出窗
(UpSi6?\ 9.2光学系统光阑对成像的影响
@D%VV=N~[ 9.2.1渐晕
RP6QS )| 9.2.2 景深和焦深
}V09tK/M 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
07n=H~yU 9.3像差基本概念
g8^ $, 9.3.1像差的描述和分类
rN
OwB2e 9.3.2球差
W;2y.2* 9.3.3 彗差
=>&d[G[m! 9.3.4像散
jQc$>M<"o 9.3.5场曲
?'^xO: 9.3.6畸变
a93Aj 9.3.7位置色差(轴向色差)
&}6=V+J; 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
[<6ez;2q' 9.4光学系统中一般光路计算
^,,|ED\M{m 9.4.1光学系统计算光路的分类
*PD7H9m 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
|ML|P\1&V 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
B\BP:;" 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
s %/3X\_ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
@qI^xs=Z 9.5.1ZEMAX 基本概况
.F |yxj;I7 9.5.2ZEMAX设计环境
tMC<\e 9.5.3光学系统结构的设定
}{HlY?S 9.5.4光学系统成像的分析
ZfoI7<?33 9.5.5光学系统结构的优化
zK?[6n89f 例题
g\d|/HVK 习题
(;\JCeGA Ak&eGd$d 第10章光学仪器的基本原理
k]w;(< 10.1光辐射基本概念和规律
XNsMXeO]& 10.1.1光辐射基本物理量
/ F9BbG{ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
-:Yx1Y3
[ 10.1.3光亮度的传递规律
1#6c
sZW5 10.2眼睛
"RiY#=}sm 10.2.1 眼睛的结构
QrDI$p7;' 10.2.2眼睛的调节和适应
'jqkDPn 10.2.3眼睛的缺陷与校正
<t\!g 10.2.4眼睛的分辨率
L`3x0u2 10.3放大镜
/GqW1tcO 10.3.1 视角放大率
Dy
mf 10.3.2放大镜的视角放大率
Zg_ fec~6q 10.3.3放大镜的光束限制
V-IXtQR 10.4显微镜
gM&XVhQJ\ 10.4.1显微镜的结构及其成像
$zKf>[K 10.4.2显微镜的分辨率
PS**d$ S 10.4.3视角放大率'
s: pmB\ 10.4.4显微镜的聚光本领
=wtu 10.4.5显微镜的光束限制
G*JasHFs 10.5 望远镜
PVLLuv 10.5.1望远镜的结构
3vepJ)D ( 10.5.2望远镜的分辨率
t,Ss3 10.5.3放大本领
!o1+#DL)MU 10.5.4聚光本领
E:(DidSE@ 10.6 物镜和目镜
K+p7yZJ 10.6.1显微镜的物镜
\AQ*T`Dq 10.6.2望远镜的物镜
RR
|Z, 10.6.3目镜
gLy1*k4 10.7望远系统外形尺寸设计举例
N"L@ 例题
=*>ri 习题
e#BxlC 习题参考答案
9#cPEbb~ clyZD`* 主要参考文献
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