《
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。
~]C m 《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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MClvmv^ xAJuIR1Hi 绪论
b5Vn _;V* 第1章光在各向同性介质中的传播特性
09w<@# 1.1光波的特性
D/TEx2.=J3 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
+5oK91o[y 1.1.2几种特殊形式的光波
?)mM]2%% 1.1.3光波场的时域频率谱
';Ew-u 1.1.4相速度和群速度
m+'vrxTY 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
HRF;qR9v 1.2光波在介质界面上的反射和折射
q<>aZ|r 1.2.1反射定律和折射定律
s2;b-0 1.2.2菲涅耳公式
(^;Fyf/ 1.2.3反射率和透射率
yp\sJc` 1.2.4反射和折射的相位特性
V>:ubl8j0l 1.2.5反射和折射的偏振特性
8"KaW2/% 1.2.6全反射
~E*`+kD 1.3光波在金属表面上的反射和折射
#P5tTCM 例题
^E= w3g& 习题
&0*IN
nlc? ]q<Zc>OC 第 2章光的干涉
}RN&w]< 2.1双光束干涉
-1 <*mbb0 2.1.1产生干涉的基本条件
f]37Xl%I 2.1.2双光束干涉
ExJexjOWI^ 2.2平行平板的多光束干涉
p`}'-A|@ 2.3 光学薄膜
:qL1jnR^ 2.3.1光学薄膜的反射特性
L2
^-t7 2.3.2薄膜波导
M8}t`q[-& 2.4典型干涉仪
NvU~? WN 2.4.1迈克尔逊干涉仪
,sln0 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
6|AD]/t^K 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
KOHYeiry~A 2.5光的相干性
2c4x=% 2.5.1光的相干性
v cZg3:j 2.5.2干涉的定域性
QfHO3Y6h[ 2.5.3 相干性的定量描述
@$ggPrs 2.5.4激光的相干性
L]ce13K 例题
rj> _L 习题
F|3iKK022 oP 4z> 第3章光的衍射
[9>h! khs 3.1衍射的基本理论
ic]b"ItD 3.1.1 光的衍射现象
GfMCHs 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
=%+O.
3.1.3基尔霍夫衍射公式
@Wb_Sz4` 3.2夫朗和费衍射
PGaYYc3X 3.2.1夫朗和费衍射装置
bJ#]Xm(]D 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
#FQkwX'g 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
\WN,. 3.2.4巴俾涅原理应用
n%Df6zQ<@s 3.3菲涅耳衍射
N+M^e`H 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
H@%Y"iIUP 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
8BgHoQ* 3.4光栅和波带片
;%_s4 3.4.1衍射光栅
P/hV{@x 3.4.2波导光栅
EBl? oN7E 3.4.3 全息光栅
eG05} 3.4.4波带片
xG|T_|? 3.5傅里叶光学基础
7Fd`MTo 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
!CO1I-yL 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
ejjL>'G/|% 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
-fILXu 3.6二元光学概论
pi|P&?yw 3.6.1二元光学-
g{d(4=FM 3.6.2二元光学元件
xq<3*Bcw 3.6.3元光学元件的制作
b)1v:X4Bv= 3.7 近场光学简介
iE8 例题
k6b0&il 习题
1q7Y,whp o&Vti"fpC 第4章光在各向异性介质中的
8uZM%7kI6+ 传播特性
|0Y:
/uL#) 4.1晶体的光学各向异性
XVwJr""+ 4.1.1 张量的基础知识
{#o0vWS> 4.1_2晶体的介电张量
>&g^ ` 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
V~%C me 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
XHER [8l 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
l}jC$B`5 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
iXsX@ S^F 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
rUL_=>3 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
.4&pi 4.4晶体光学元件
YooPHeQ 4.4.1偏振器
,^K}_z\9f 4.4.2波片和补偿器
4J9VdEKk 4.5晶体的偏光干涉
(Q4hm ]< 4.5.1平行光的偏光干涉
_<LJQ 4.5.2会聚光的偏光干涉
`k]2*$% 例题
mN&B|KWU 习题
%UXmWXF4$ F).7%YfY 第5章晶体的感应双折射
+$;*" o 5.1 电光效应
618k- 5.1.1电光效应的描述
BJNZH# " 5.1.2晶体的线性电光效应
yRyUOTK 5.1.3晶体的二次电光效应
FBP'AL| 5.1.4晶体电光效应的应用举例
km,I75o. 5.2声光效应
gmW-#. 5.2.1弹光效应和弹光系数
V=cJdF 5.2.2声光衍射
uK;&L?WB 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
6a!b20IZh 5.3.1 晶体的旋光效应
x=VLTH/oo 5.3.2法拉第效应
=73aME} 例题
WM8])}<L 习题。
w}WfQj h7a/]~ 第6章光的吸收、色散和散射
F>lM[Lu# 6.1光与介质相互作用的经典理论
6F8TiR& 6.2光的吸收'
#
H)\ts 6.2.1匕吸收定律
a9N$I@bi] 6.2.2吸收光谱
~LF1$Cai 6.3光的色散
qvC 2BQ 6.3.1色散率
?[!_f$50]P 6.3.2 正常色散与反常色散
%)#yMMhR 6.4光的散射
o5;|14O 6.4.1光的散射现象
3'zL,W W 6.4.2瑞利散射
jb83Y> 6.4.3米氏散射
&WJ;s* 6.4.4分子散射
ym;I(TC+ 6.4.5喇曼散射
~oX`Gih 例题
JKY 习题
-2qI2Z 8JojKH 第7章几何光学基础
:2*0Jh3_ 7.1几何光学的基本定律
n3_|#1Qu 7.1.1波面、
光线和光束
a^eR~efdu@ 7.1.2基本定律
9WT{~PGj 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
'>:%n 7.1.4单个界面成完善像
Im"8+756 7.2单个折射球面的光路计算
(gEz<}Av. 7.2.1符号法则
*(o^w'5 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
nkkUby9 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
nn8uFISb 7.3单个折射球面的近轴区成像
Mi<}q@]e 7.3.1物像公式
V>"NVRY 7.3.2焦距及光焦度
rU_FRk 7.3.3高斯公式和牛顿公式
\79aG3MyK 7.3.4放大率
]D@y""{--s 7.3.5 拉亥不变量
^)1!TewCY 7.4.球面反射镜成像
?jn";: 7.4.1焦点和
焦距 ]//Dd/L6 7.4.2物像公式
ksV^Y=] 7.4.3放大率
i)[~]D.EH8 7.5共轴球面
光学系统 N#8$pE 7.5.1转面公式
l-q.VY2 7.5.2拉亥公式
kYu"`_n} 7.5.3放大率公式
*]e9/f 7.6薄
透镜成像
t Z]b0T(e 7.6.1透镜的分类
Ql9
) 7.6.2 薄透镜成像
| (: PX 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
#4{9l
SbU 7.7平面的折射成像
q&@q/9kz 7.7.1平面折射光路计算公式
+f\r?8s 7.7.2折射平面近轴区成像_
2KQpmNN 7.7.3折射平行平板的光路计算
_j?/O)M
c 7.7.4折射平行平板的成像
aZL
FsSY 7.8平面镜和棱镜系统
2@f?yh0 7.8_1平面镜成像
ILT.yxV 7.8.2双平面镜系统成像
29k\}m7l<* 7.8.3反射棱镜
ZZU"Q7`^ 7.8.4反射棱镜的成像
!;.nL-NQ 7.8.5折射棱镜
gg QI 例题
/@9-D
4 习题
Hv .C5mo z/t+t_y 第8章理想光学系统
Z$ 6yB 8.1理想光学系统的基点和基面
"%)^:('Ki 8.1.1理想光学系统的基本特性
T^.W' 8.1.2理想光学系统的基点和基面
&+7G|4!y 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
QiQO>r 8.2理想光学系统的物像关系
Z{
b($po 8.2.1图解法求像
qb$f ,E[ 8.2.2理想光学系统成像公式
r^!P=BS{ 8.2.3放大率
['_G1_p 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
`+EjmY 8.2.5光学系统基点的测量
dS"%( ?o 8.3理想光学系统的组合
^6Y:9+ 8.3.1双光组组合
"~aCW~ 8.3.2正切法
H8?Kgaj~vf 8.3.3截距法
c!=^C/5Ee 8.3.4无焦系统
IQQWp@w#8 8.4厚透镜及其基点与基面
[9xUMX^} 8.4.1 厚透镜基点一般公式
Wf:I
0 8.4.2厚透镜基点
J(%kcueb
8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
#ZPy&GIr 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
l} UOg
8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
X00!@
^g 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
9Sk?tl 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
[";<YR7iRN 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
]BBL=$* 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
:{KoZd 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
{h *Pkn1 传播介质中的变化规律
ET}Dh3A 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
Hm55R 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
RE}$(T= 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
63n<4VSH 例题
s6J`i&uu 习题
q/HwcX+[b 8m;tgMFO 第9章光学系统像差基础和光路计算
[p#
}=&d 9.1光学系统中的光阑
T?'Vb 9.1.1光阑及其分类
and)>$)| 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
CN, oH4IU 9.1.3视场光阑和入/出窗
)I`Ma6bX 9.2光学系统光阑对成像的影响
',P E25Z 9.2.1渐晕
6!^&]4 9.2.2 景深和焦深
vZl]C% 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
}Pn]j7u! 9.3像差基本概念
{ |[n>k 9.3.1像差的描述和分类
FOx&'dH%@ 9.3.2球差
Kt3]r:&J 9.3.3 彗差
dCkk5&2n 9.3.4像散
KWH l+pL 9.3.5场曲
L\Y4$e9bF8 9.3.6畸变
t\%gP@? 9.3.7位置色差(轴向色差)
zs~v6y@ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
hbg:}R=B< 9.4光学系统中一般光路计算
kL1StF#p 9.4.1光学系统计算光路的分类
Vy7o}z` 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
p 3*y8g- 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
BHa'`lCb 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
N\9Wxz$ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
7; e$ sr 9.5.1ZEMAX 基本概况
aEW sru 9.5.2ZEMAX设计环境
w`$M}oX( 9.5.3光学系统结构的设定
^$I8ga 9.5.4光学系统成像的分析
QFtf.")[.
9.5.5光学系统结构的优化
^<VJ8jk< 例题
MQ{.% 习题
wfXm(RYM ;9rS[$^$O 第10章光学仪器的基本原理
byTTLs,}d 10.1光辐射基本概念和规律
`oq][| 10.1.1光辐射基本物理量
3pF7}P 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
#7}1W[y9}l 10.1.3光亮度的传递规律
#{BHH;J+ 10.2眼睛
LnZC)cL
P/ 10.2.1 眼睛的结构
;mAlF>6]\ 10.2.2眼睛的调节和适应
*lT: P- 10.2.3眼睛的缺陷与校正
=
olmBXn/ 10.2.4眼睛的分辨率
exHg<18WSe 10.3放大镜
Y 3 QrD&V 10.3.1 视角放大率
tr t^o 10.3.2放大镜的视角放大率
hmQ;!9 10.3.3放大镜的光束限制
Oe/\@f0bLT 10.4显微镜
e(~9JP9 10.4.1显微镜的结构及其成像
(q]_&%yW 10.4.2显微镜的分辨率
F?B`rw@xr 10.4.3视角放大率'
XDdF7i} 10.4.4显微镜的聚光本领
+-*Ww5Zti 10.4.5显微镜的光束限制
zY=eeG+4s 10.5 望远镜
"A]Xe[oS 10.5.1望远镜的结构
UTLuzm 10.5.2望远镜的分辨率
-0>gq$/N=^ 10.5.3放大本领
Sd |=*X 10.5.4聚光本领
p?v. 42R:z 10.6 物镜和目镜
Lq6R_udp 10.6.1显微镜的物镜
1z5Oi u 10.6.2望远镜的物镜
]9P2v X 10.6.3目镜
4Nun-(q 10.7望远系统外形尺寸设计举例
p-Jp/*R5 例题
3Hd~mfO\ 习题
nign"r 习题参考答案
MoX~ZewWR lPaTkZw 主要参考文献
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