《
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。
0YpiHoM 《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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:\+{;;a@ ~i }+P71
绪论
}>;ht5/i/ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
YF! &*6m 1.1光波的特性
Le`/ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
juCG?}di; 1.1.2几种特殊形式的光波
|ON&._`LH 1.1.3光波场的时域频率谱
iL0jpa<} 1.1.4相速度和群速度
i'Y'HI 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Q\27\2 1.2光波在介质界面上的反射和折射
Ac[|MBaF 1.2.1反射定律和折射定律
p`ADro* 1.2.2菲涅耳公式
2fzKdkJhe 1.2.3反射率和透射率
Foe>}6~{? 1.2.4反射和折射的相位特性
xA& 1.2.5反射和折射的偏振特性
XJmFJafQD 1.2.6全反射
~[zFQ)([ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
WjY{rM,K 例题
,l$NJt 习题
B0)`wsb_ vQKn= 第 2章光的干涉
BEXQTM3])I 2.1双光束干涉
1iNsX\M 2.1.1产生干涉的基本条件
C{UF~ 2.1.2双光束干涉
0~+NB-L} 2.2平行平板的多光束干涉
ShWHHU(QQ 2.3 光学薄膜
(!ZQ 2.3.1光学薄膜的反射特性
<AI>8j6#B 2.3.2薄膜波导
w.J%qWJq 2.4典型干涉仪
!Tn0M; 2.4.1迈克尔逊干涉仪
(]3ERPn#y 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
_/,SZ-C#L4 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
QFW0KD`5 2.5光的相干性
L289'Gzg 2.5.1光的相干性
01LZE,. 2.5.2干涉的定域性
G&x'=dJ 2.5.3 相干性的定量描述
.vv5t 2.5.4激光的相干性
ZjU=~)O}H 例题
kqVg2#<@M 习题
^oQekga\l
bKk CW 第3章光的衍射
T&1-eq>l 3.1衍射的基本理论
SkiJpMN 3.1.1 光的衍射现象
klgv{_b 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
;W7 hc! 3.1.3基尔霍夫衍射公式
&sm
@ 3.2夫朗和费衍射
\f(Y:}9 3.2.1夫朗和费衍射装置
/ <JY:1| 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
YXF#c)# 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
1P_Fe[8 3.2.4巴俾涅原理应用
\#PP8 3.3菲涅耳衍射
sS,
zzx< 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
{]&R8?% 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
DpA\r_D 3.4光栅和波带片
}*iAE>; 3.4.1衍射光栅
p{NPcT%& 3.4.2波导光栅
)fNGB]% 3.4.3 全息光栅
g-."sniP$g 3.4.4波带片
EVR! @6@ 3.5傅里叶光学基础
]{YN{ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
{bN Y 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
mT96]V\ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
8NnhT E 3.6二元光学概论
}%eDEM 3.6.1二元光学-
8)N0S% B 3.6.2二元光学元件
o
g_Ri$x8 3.6.3元光学元件的制作
lZ}P{d'f. 3.7 近场光学简介
43KaL( 例题
Ll,I-BQ9 习题
T`uDlo #`/bQ~s 第4章光在各向异性介质中的
avlqDi1l 传播特性
StEQ
-k 4.1晶体的光学各向异性
x@htx? 4.1.1 张量的基础知识
PmHd9^C 4.1_2晶体的介电张量
P"b8!k? 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
+|6`E3j% 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
iBucT"d] 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
zei6S 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
d$}&nV/A) 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
UanEzx% 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
U<Vy>gIC 4.4晶体光学元件
0}B?sNr 4.4.1偏振器
j(sLK
& 4.4.2波片和补偿器
Z%#^xCz;w> 4.5晶体的偏光干涉
F"I*-!o 4.5.1平行光的偏光干涉
}7%9}2}Iw 4.5.2会聚光的偏光干涉
C ck#Y 例题
]a M-p@ 习题
n!ZMTcK8 ~Po<(A}`f 第5章晶体的感应双折射
wZQ)jo7*g 5.1 电光效应
d ,UCH 5.1.1电光效应的描述
M_Bu,<q^ 5.1.2晶体的线性电光效应
)AI?x@ 5.1.3晶体的二次电光效应
RB[/q: 5.1.4晶体电光效应的应用举例
Apmw6cc 5.2声光效应
B_hPcmB 5.2.1弹光效应和弹光系数
nWk e#{[ 5.2.2声光衍射
n&$/Q$d& 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
5Dd:r{{ Q 5.3.1 晶体的旋光效应
LX\)8~dp 5.3.2法拉第效应
z|I0-1tAK 例题
Fwb5u!_, 习题。
X &D{5~qC ~q 7;8<U 第6章光的吸收、色散和散射
Ps3~{zH` 6.1光与介质相互作用的经典理论
ytiyF2Kp 6.2光的吸收'
eQ;Q4 6.2.1匕吸收定律
"TNVD"RLY 6.2.2吸收光谱
hCAZ{+`z 6.3光的色散
W&YU^&`Yr 6.3.1色散率
&pL/
@2+ 6.3.2 正常色散与反常色散
~@D/A/| 6.4光的散射
wG8
nw; 6.4.1光的散射现象
gqfDacDJL 6.4.2瑞利散射
?`H[u7*% 6.4.3米氏散射
N'QqJe7Z 6.4.4分子散射
,5{$+ 6.4.5喇曼散射
FAw1o 例题
{~_Y _- 习题
'OD)v /OG zt 第7章几何光学基础
M?$ZJ- 7.1几何光学的基本定律
O%&cE*eX 7.1.1波面、
光线和光束
W:vr@e6 7.1.2基本定律
o/^1Wm= 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
2 x32U
MD 7.1.4单个界面成完善像
wt?o
7R2 7.2单个折射球面的光路计算
[EOVw%R 7.2.1符号法则
yQ%"U^.m 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
#K4*6LI 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
2.nE
k 7.3单个折射球面的近轴区成像
_{)9b24(
7.3.1物像公式
{[W(a<%bXm 7.3.2焦距及光焦度
A[)C:q, 7.3.3高斯公式和牛顿公式
4x=(Zw_X 7.3.4放大率
X{\jK]O 7.3.5 拉亥不变量
Skxd<gv 7.4.球面反射镜成像
)+EN$*H 7.4.1焦点和
焦距 :G=FiC 7.4.2物像公式
#K|9^4jt 7.4.3放大率
! %Ny0JkO 7.5共轴球面
光学系统 Ryv_1gR! 7.5.1转面公式
Ur3m[07H 7.5.2拉亥公式
9:8|)a(1 7.5.3放大率公式
"r$/
7.6薄
透镜成像
5FOqv=6S 7.6.1透镜的分类
T$P-<s 7.6.2 薄透镜成像
FnE6?~xa
7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
#^0( 7.7平面的折射成像
X{Zm9T 7.7.1平面折射光路计算公式
iKAusWj 7.7.2折射平面近轴区成像_
B<,YPS8w 7.7.3折射平行平板的光路计算
.<YcSG 7.7.4折射平行平板的成像
Vte EDL/w 7.8平面镜和棱镜系统
?fK1 7.8_1平面镜成像
=w%O a< 7.8.2双平面镜系统成像
76@qHTh} 7.8.3反射棱镜
GBQn_(b9I 7.8.4反射棱镜的成像
ahGT4d`)9 7.8.5折射棱镜
,;jGJr 例题
sn{tra 习题
{HrZ4xQnpV 3WUH~l{UJ 第8章理想光学系统
|5MbAqjzC 8.1理想光学系统的基点和基面
S
v`qB'e2 8.1.1理想光学系统的基本特性
:L:&t,X 8.1.2理想光学系统的基点和基面
AK@L32-S 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
{x@|VuL=
8.2理想光学系统的物像关系
$NG++N 8.2.1图解法求像
Hj6'pJ4 8.2.2理想光学系统成像公式
<+tD z ( 8.2.3放大率
:YO@_ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
m;,xmEp 8.2.5光学系统基点的测量
\#Up|u: 8.3理想光学系统的组合
5v
_P
Oq 8.3.1双光组组合
y7lWeBnC 8.3.2正切法
XKU=oI0\j 8.3.3截距法
N#k61x 8.3.4无焦系统
A)NkT`<) 8.4厚透镜及其基点与基面
|yY`s6Uq 8.4.1 厚透镜基点一般公式
g0R[xOS|
8.4.2厚透镜基点
8dO?K*J,H' 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
qoX@@xr1 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
3z8C 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
,o#kRWRG 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
r'4:)~]s 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
K$[$4 dX] 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
WAPhv-6 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
j*R,m1e8 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
A9:NKY{z 传播介质中的变化规律
D E/:[' 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
\RG!@$i 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
i$^ZTb^ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
B[o`k]] 例题
NXk!qGV2 习题
)"<8K}%! B80aw>M 第9章光学系统像差基础和光路计算
>U!*y4 9.1光学系统中的光阑
}
cNW^4F 9.1.1光阑及其分类
md Gwh7/3 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
Ol/N}M|3 9.1.3视场光阑和入/出窗
nk=$B(h 9.2光学系统光阑对成像的影响
AMCyj`Ur 9.2.1渐晕
9pSUIl9|j 9.2.2 景深和焦深
G}zZQy 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
tkKJh !Q7 9.3像差基本概念
H)(jh 9.3.1像差的描述和分类
w=7L3AW 9.3.2球差
x3G :(YfO 9.3.3 彗差
5/0j}_pP 9.3.4像散
vqdX^m^PY 9.3.5场曲
[]pN$]+c 9.3.6畸变
`BXS)xj 9.3.7位置色差(轴向色差)
dJk9@u 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
3iNkoBCg 9.4光学系统中一般光路计算
83Ou9E!W 9.4.1光学系统计算光路的分类
K\?]$dK5 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
| A)\
: 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
^TdZ*($5 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
~/#1G.H 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
KOSM]c\H 9.5.1ZEMAX 基本概况
SZU
\i* 9.5.2ZEMAX设计环境
V-yUJ#f8[ 9.5.3光学系统结构的设定
t+ Bf#: 9.5.4光学系统成像的分析
mEAXM1J| 9.5.5光学系统结构的优化
Jh/ E@}' 例题
3lxc4@Zmd 习题
Lxl_"kG iw?I 第10章光学仪器的基本原理
$)~ 10.1光辐射基本概念和规律
P ,mN > 10.1.1光辐射基本物理量
wIvo"|% 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
6dqsFns}e 10.1.3光亮度的传递规律
KW3+luI6 10.2眼睛
VR?^HA9 10.2.1 眼睛的结构
s][24)99 10.2.2眼睛的调节和适应
|UUdz_i!: 10.2.3眼睛的缺陷与校正
oYM3Rgxf9Q 10.2.4眼睛的分辨率
4"?^UBr 10.3放大镜
Yl cbW0'c 10.3.1 视角放大率
1OaXo! 10.3.2放大镜的视角放大率
V
A^l+Z,d 10.3.3放大镜的光束限制
fPa9ofU/kr 10.4显微镜
GIwh@4; 10.4.1显微镜的结构及其成像
qCQ./"8 10.4.2显微镜的分辨率
k+ o|0 10.4.3视角放大率'
<'U]`Lp 10.4.4显微镜的聚光本领
^eq</5q D 10.4.5显微镜的光束限制
:;]Oc 10.5 望远镜
+>f<EPGn 10.5.1望远镜的结构
HfNDD|Zz 10.5.2望远镜的分辨率
vG41C k1 10.5.3放大本领
(=x"Y{% 10.5.4聚光本领
/+K? 10.6 物镜和目镜
},$0&/>ft 10.6.1显微镜的物镜
`|Z}2vo;j 10.6.2望远镜的物镜
tfO#vw,@ 10.6.3目镜
si4-3eC 10.7望远系统外形尺寸设计举例
B^ 7eo W 例题
~l[ra 习题
[I*!
lbt 习题参考答案
NPnHH:\; /u<nLj 1 主要参考文献
\K2*Q&> ……
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