《
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(Bar# 《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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AXv3jH,HF ^`C*";8Q 绪论
ki/Lf4 第1章光在各向同性介质中的传播特性
b*%WAVt2T 1.1光波的特性
[}g5Z=l 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
0eu$oel- 1.1.2几种特殊形式的光波
:$@zX]?M 1.1.3光波场的时域频率谱
:~YyHX 1.1.4相速度和群速度
7}HA_@[ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
@RG3*3( 1.2光波在介质界面上的反射和折射
OsuSx^} 1.2.1反射定律和折射定律
6b5{ 1.2.2菲涅耳公式
K Qy\l+\gM 1.2.3反射率和透射率
a/xCl
:=8q 1.2.4反射和折射的相位特性
*g_>eNpXD 1.2.5反射和折射的偏振特性
!P3tTL!*L 1.2.6全反射
vf'jz`Z 1.3光波在金属表面上的反射和折射
!i lDR< 例题
\>CBam8d 习题
SodW5v a :zTj"P>"I 第 2章光的干涉
,DsT:8 2.1双光束干涉
&b:Zln.j 2.1.1产生干涉的基本条件
< 2r#vmM 2.1.2双光束干涉
M)It(K8R 2.2平行平板的多光束干涉
~1z8G>R 2.3 光学薄膜
{:!SH6 ff 2.3.1光学薄膜的反射特性
-^%"w 2.3.2薄膜波导
PDiorW}]k 2.4典型干涉仪
J!qEj{ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
t"m`P1 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
}LVE^6zyk 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
/IR5[67 2.5光的相干性
8&AorYw[ 2.5.1光的相干性
kxiyF$
9 2.5.2干涉的定域性
+c2>j8e6 2.5.3 相干性的定量描述
VY26Cf"
2.5.4激光的相干性
#nL0Hx7]E 例题
{twf7.eY 习题
nK;
rEL K*D]\/; ^ 第3章光的衍射
:)S4MoG 3.1衍射的基本理论
p_y*-,W
( 3.1.1 光的衍射现象
Pg}G4L?H;J 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
lY8Qy2k| 3.1.3基尔霍夫衍射公式
Hw3E S 3.2夫朗和费衍射
jWjK -q@Y 3.2.1夫朗和费衍射装置
ziip*<a!_ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
o=5uM 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
2{qG 3.2.4巴俾涅原理应用
]nGA1 S{ 3.3菲涅耳衍射
Q^;\!$:M 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
f\_Q+!^ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
U/lra&P 3.4光栅和波带片
u+I3VK_) 3.4.1衍射光栅
0pG(+fN_9 3.4.2波导光栅
7Et(p' 3.4.3 全息光栅
~DS9{Y 3.4.4波带片
lJ2/xE ] 3.5傅里叶光学基础
jYx( 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
s_+XSH[=f 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
>}tG^ )os 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
\M^4Dd Ay 3.6二元光学概论
BAed [ 3.6.1二元光学-
}tq9 /\ 3.6.2二元光学元件
OF}_RGKg3 3.6.3元光学元件的制作
:jCaDhK 3.7 近场光学简介
;0{*V5A 例题
oMf h|B 习题
`{;&Qcg6m !0_Y@>2 第4章光在各向异性介质中的
&~i
&~AJ 传播特性
cMKh+r 4.1晶体的光学各向异性
'v5gg2 4.1.1 张量的基础知识
61 |xv_/ 4.1_2晶体的介电张量
:36^^Wm 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
7]53GGNO 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
%^A++Z$` 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
g#NUo/ 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
T!$HVHh&,} 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
$^GnY7$!> 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
bsDUFXH] 4.4晶体光学元件
=i<(hgD 4.4.1偏振器
*Ux"3IXO 4.4.2波片和补偿器
2sq<"TlQXI 4.5晶体的偏光干涉
zh#uwT1u 4.5.1平行光的偏光干涉
=-Tetp 4.5.2会聚光的偏光干涉
I>|?B(F 例题
epe}^Pl 习题
oZw#Nd 53xq% 第5章晶体的感应双折射
SJe;T 5.1 电光效应
u{^Kyo#v 5.1.1电光效应的描述
)`0 j\ 5.1.2晶体的线性电光效应
HRh".!lxy 5.1.3晶体的二次电光效应
HX^
P9jXT 5.1.4晶体电光效应的应用举例
YzVLa,[ 5.2声光效应
\`&fr+x 5.2.1弹光效应和弹光系数
-JkO[IF 5.2.2声光衍射
}Qo8Xps 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
v.J#d>tvf 5.3.1 晶体的旋光效应
Dbd5d]]n3 5.3.2法拉第效应
K>~l6 例题
YTA&G 习题。
uLht;-`{n F[Up 第6章光的吸收、色散和散射
cgAcAcmY 6.1光与介质相互作用的经典理论
6IH^rSUSK 6.2光的吸收'
L x&ZWF$ 6.2.1匕吸收定律
iddT. 6.2.2吸收光谱
nz+KA\iW 6.3光的色散
75ob1h" 6.3.1色散率
`MS=/x E 6.3.2 正常色散与反常色散
(Nf.a4O 6.4光的散射
d)HK9T|B 6.4.1光的散射现象
4)z](e$ 6.4.2瑞利散射
Zl*!pQ 6.4.3米氏散射
D\JYa@*?.h 6.4.4分子散射
9yPB)&"EF 6.4.5喇曼散射
a6OT2B 例题
kzT' 习题
i)ctrdP- ,\ i q'}i 第7章几何光学基础
V8/o@I{U[ 7.1几何光学的基本定律
!ywc). ]e 7.1.1波面、
光线和光束
6=k^gH[g 7.1.2基本定律
k-/$8C 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
PE>_;k-@k 7.1.4单个界面成完善像
O1"!'Gk[!L 7.2单个折射球面的光路计算
mdd~B2"el 7.2.1符号法则
S/|8'x{< 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
Nx"?'-3Hm 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Fk\xq`3'c 7.3单个折射球面的近轴区成像
KK}&4^q 7.3.1物像公式
53c6dl 7.3.2焦距及光焦度
p#w,+)1!d 7.3.3高斯公式和牛顿公式
]cD!~nJ 7.3.4放大率
3ba"[C| 7.3.5 拉亥不变量
$uqlJG#` 7.4.球面反射镜成像
n9%rjS$ 7.4.1焦点和
焦距 r BL)ct 7.4.2物像公式
3
V<8 7.4.3放大率
h
? M0@Z 7.5共轴球面
光学系统 u|C9[( 7.5.1转面公式
MD,-<X)Qy 7.5.2拉亥公式
K(?7E6\vO 7.5.3放大率公式
=J,:j[D( 7.6薄
透镜成像
|7 argk+ 7.6.1透镜的分类
A U](pXK; 7.6.2 薄透镜成像
zK&`&("4C 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
/#a$4 }2L 7.7平面的折射成像
1~+w7Ar=( 7.7.1平面折射光路计算公式
pJmn;XbME 7.7.2折射平面近轴区成像_
D`ZYF)[}J 7.7.3折射平行平板的光路计算
!`u)&.t7 7.7.4折射平行平板的成像
p(v.sP4w 7.8平面镜和棱镜系统
FY'f{gD^ 7.8_1平面镜成像
TCVJ[LbJ 7.8.2双平面镜系统成像
\oi=fu=}* 7.8.3反射棱镜
yk=H@`~! 7.8.4反射棱镜的成像
;y"DEFs,u 7.8.5折射棱镜
iZ{D_uxq 例题
)Z62xK2 习题
UZyo:*yB Y!5-WXH
第8章理想光学系统
+2vcUy 8.1理想光学系统的基点和基面
X0m\
8.1.1理想光学系统的基本特性
/h_BF\VBs 8.1.2理想光学系统的基点和基面
"G<^@v9 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
P63f0F-G 8.2理想光学系统的物像关系
'p<(6*," 8.2.1图解法求像
z2r{AQ.& 8.2.2理想光学系统成像公式
LB>!%Vx 8.2.3放大率
?xy~N?N 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
:wIbKs.r 8.2.5光学系统基点的测量
|[*b[O
1W 8.3理想光学系统的组合
s)}C&T$Y. 8.3.1双光组组合
k'm!| 8.3.2正切法
6JJ%`Uojh 8.3.3截距法
}%%| '8 8.3.4无焦系统
4YKb~1qkk 8.4厚透镜及其基点与基面
/@0wbA 8.4.1 厚透镜基点一般公式
3o z] 8.4.2厚透镜基点
_Ab|<!a/R 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
o0AREZ+I 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
LNe-]3wB 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
,9=a(j" 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
'E6)6N 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
"BK&C6] 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
^)X^Pcx 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
KX{ S8_ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
<CeDIX t 传播介质中的变化规律
4/$]wK` 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
QH+Oi&xH 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
9Czc$fSSt 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
D{c`H}/` 例题
MwiT1sB~ 习题
0rF{"HM~ ~/QzL.S;p 第9章光学系统像差基础和光路计算
GQq2;%RrF 9.1光学系统中的光阑
[ $B 9.1.1光阑及其分类
d]CRvzW 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
PX+$Us 9.1.3视场光阑和入/出窗
p=T]%k*^h# 9.2光学系统光阑对成像的影响
-v`;^X 9.2.1渐晕
;+cZS= 9.2.2 景深和焦深
rqifjsv 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
\!`*F:7]- 9.3像差基本概念
+[:}<^p?cG 9.3.1像差的描述和分类
/,wG$b+ 9.3.2球差
xCGvLvFn 9.3.3 彗差
evq*&.6\ 9.3.4像散
p^NYJV 9.3.5场曲
H;|^z@RB< 9.3.6畸变
iYR8sg[' # 9.3.7位置色差(轴向色差)
bq]af.o* 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
F?3a22Zg# 9.4光学系统中一般光路计算
8MV=? 9.4.1光学系统计算光路的分类
D}Z].c@E 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
't2"CPZ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
FSC74N/ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
[/6IEt3}B 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
d-lC|5U% 9.5.1ZEMAX 基本概况
YEQ}<\B\& 9.5.2ZEMAX设计环境
\ c9EE- 9.5.3光学系统结构的设定
$yBU
,lu} 9.5.4光学系统成像的分析
#X`j#"Ov2( 9.5.5光学系统结构的优化
^I@43Jy/ 例题
u9_ Fjm}& 习题
g#W )EXUR eE+zL~CE 第10章光学仪器的基本原理
Syo1Dq6z. 10.1光辐射基本概念和规律
vA*!82 10.1.1光辐射基本物理量
ZU5hHah.t 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
b~z1%? 10.1.3光亮度的传递规律
<%Bsb}h, 10.2眼睛
twq!@C 10.2.1 眼睛的结构
]`b/_LJN$F 10.2.2眼睛的调节和适应
9m/v^ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
+' QX` 10.2.4眼睛的分辨率
`,3;#.[D 10.3放大镜
$<OX\f% 10.3.1 视角放大率
$_onSYWr 10.3.2放大镜的视角放大率
:dc>\kUIv 10.3.3放大镜的光束限制
P|Dw+lQj 10.4显微镜
E.R,'Y;x 10.4.1显微镜的结构及其成像
oqc89DEbJ 10.4.2显微镜的分辨率
<-D>^p9 10.4.3视角放大率'
<j+DY@* 10.4.4显微镜的聚光本领
cQ} ,q+GR~ 10.4.5显微镜的光束限制
YKlYo~fGN9 10.5 望远镜
9@9(zUS| 10.5.1望远镜的结构
|Ah'KpL8W 10.5.2望远镜的分辨率
?Id3#+-O 10.5.3放大本领
@FKm_q 10.5.4聚光本领
W1dpKv 10.6 物镜和目镜
_Ryt|# y 10.6.1显微镜的物镜
E_[|ZrIO&* 10.6.2望远镜的物镜
@GNNi?EY 10.6.3目镜
Z]V^s8> 10.7望远系统外形尺寸设计举例
jdqVS @SD 例题
>4b:`L 习题
|qnAqzK| 习题参考答案
x1VBO.t=* &mXJL3iN 主要参考文献
P:,' ……
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