《
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。
aJa^~*N/Aa 《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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_w5~/PbWt
,GXfy9x7U /qz "I-a 绪论
Jq+$_Uqd 第1章光在各向同性介质中的传播特性
L@k;L 1.1光波的特性
XnI
;7J 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
4htSwK+
1.1.2几种特殊形式的光波
D@4&@> 1.1.3光波场的时域频率谱
Jn
<^Q7N 1.1.4相速度和群速度
mJDKxgGK 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
fj
t_9-. 1.2光波在介质界面上的反射和折射
AZ9\>U@hD 1.2.1反射定律和折射定律
^ yukn*L 1.2.2菲涅耳公式
b]g&rwXYt 1.2.3反射率和透射率
_AFt6\ 1.2.4反射和折射的相位特性
s
eZ<52f2 1.2.5反射和折射的偏振特性
>%p
m"+h{ 1.2.6全反射
\gI:`>-
x 1.3光波在金属表面上的反射和折射
;iC'{S 例题
ID)gq_k[8, 习题
z)Q^j>% M6hvi(!X2 第 2章光的干涉
,M/#Q6P0} 2.1双光束干涉
<%3SI. 2.1.1产生干涉的基本条件
l;Wy,?p 2.1.2双光束干涉
D"] [&m 2.2平行平板的多光束干涉
q[|`&6B 2.3 光学薄膜
zyp"*0zUr 2.3.1光学薄膜的反射特性
548[!p4 2.3.2薄膜波导
]20"la5 2.4典型干涉仪
=u3@ Dhw 2.4.1迈克尔逊干涉仪
hte9l) 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
=@jMx^A" 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
61rh\<bn 2.5光的相干性
!|:q@|-
%@ 2.5.1光的相干性
u g:G9vjQ 2.5.2干涉的定域性
<sCq
x/L 2.5.3 相干性的定量描述
7+!7]'V 2.5.4激光的相干性
E#2k|TpH4 例题
.iN*V|n 习题
`Ig2f$} FPUR0myCU 第3章光的衍射
B%g :Z 3.1衍射的基本理论
%1?V6& 3.1.1 光的衍射现象
^.1VhTB 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
C.B}Py+
3.1.3基尔霍夫衍射公式
x^O2Lj,w\ 3.2夫朗和费衍射
6[|< 3.2.1夫朗和费衍射装置
7@cvy?
v{ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
M7<#=pX& 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
?!
_pP| 3.2.4巴俾涅原理应用
;1g-z] 3.3菲涅耳衍射
0G\myv 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
hCvLwZ?LF 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
3&nc' 3.4光栅和波带片
qddT9U|8~ 3.4.1衍射光栅
kq.h\[ 3.4.2波导光栅
^\kHEM|5v 3.4.3 全息光栅
,Ho.O7H 3.4.4波带片
07"Oj9NlA 3.5傅里叶光学基础
s>``-
]3 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
U8$dG)PhA 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
zcWxyLifl0 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
!@Vp Bl 3.6二元光学概论
6N+)LF}P b 3.6.1二元光学-
P5xmLefng 3.6.2二元光学元件
|wb(rua 3.6.3元光学元件的制作
@gjdyz 3.7 近场光学简介
8Gg/M%wq9U 例题
t{s*3k/ 习题
*^+xcG ^?]H$e 第4章光在各向异性介质中的
3R:i*8C 传播特性
|j}F$*SE[ 4.1晶体的光学各向异性
Eg29|)qsz 4.1.1 张量的基础知识
N_k6UA9 4.1_2晶体的介电张量
~rX6owBq 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
J+NK+,_*M 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
HgATH 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
]a |;G 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
GXlg% 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
/cen#pb 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
C$ `Y[w 4.4晶体光学元件
:Sn3|`HDm 4.4.1偏振器
4"(zi5`e 4.4.2波片和补偿器
9Zsb1 M!n> 4.5晶体的偏光干涉
6SO7iFS 4.5.1平行光的偏光干涉
Jv.R?1;8i 4.5.2会聚光的偏光干涉
d@f2Vxe7 例题
F-,{+B66 习题
dTQvz9 C T`ZJ=gv 第5章晶体的感应双折射
"[S
6w 5.1 电光效应
AR6vc 5.1.1电光效应的描述
g2<S4 5.1.2晶体的线性电光效应
l{o{=]x1 5.1.3晶体的二次电光效应
}F`2$Q+CW 5.1.4晶体电光效应的应用举例
-?1J+}? 5.2声光效应
ld?.o/ 5.2.1弹光效应和弹光系数
~WXxVm*@ 5.2.2声光衍射
OT3;qT*fw 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
1+}Ud.v3VW 5.3.1 晶体的旋光效应
=T4w: 5.3.2法拉第效应
NB+O; 例题
k+M-D~@5H 习题。
Qb{5*> )_K@ ?rWS 第6章光的吸收、色散和散射
W(4?#lA2W 6.1光与介质相互作用的经典理论
ymX,k|lh 6.2光的吸收'
4H)"d 6.2.1匕吸收定律
|bnjC $b * 6.2.2吸收光谱
-Ep6.v 6.3光的色散
\%Q
rN+WQ 6.3.1色散率
/mu4J|[[ 6.3.2 正常色散与反常色散
dKpa5f7 6.4光的散射
qJt gnk| 6.4.1光的散射现象
Q 9<_:3 6.4.2瑞利散射
3F!+c 8e 6.4.3米氏散射
iRHQRdij 6.4.4分子散射
@2*6+w_Ae 6.4.5喇曼散射
MXV4bgltT 例题
i]?xM2(N 习题
Rj`Y X0?+ /y|r iW 第7章几何光学基础
pPpnO 7.1几何光学的基本定律
C~V$G}mM 7.1.1波面、
光线和光束
YH9]T, 7.1.2基本定律
z1s"C[W2T 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
v ed
Qwzh 7.1.4单个界面成完善像
7b2<,
.E 7.2单个折射球面的光路计算
BmXGk 7.2.1符号法则
L(8dK 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
F
&}V65 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
{hR2NUm 7.3单个折射球面的近轴区成像
@{lnfOESl 7.3.1物像公式
>;W(Jb7e 7.3.2焦距及光焦度
$u"$mg7x 7.3.3高斯公式和牛顿公式
r^^C9" 7.3.4放大率
".D +#
2Kl 7.3.5 拉亥不变量
b.;}Hq> 7.4.球面反射镜成像
qG]PUc>j 7.4.1焦点和
焦距 _I4sy=tYXK 7.4.2物像公式
IyP].g1"U 7.4.3放大率
y8z%s/gRh 7.5共轴球面
光学系统 JvaaBXkS\ 7.5.1转面公式
NLY5L7 7.5.2拉亥公式
+KNr1rG 7.5.3放大率公式
cyNLeg+O* 7.6薄
透镜成像
Y&:i^k 7.6.1透镜的分类
vrbh+ 7.6.2 薄透镜成像
lej{VcG 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
>O~5s.1u 7.7平面的折射成像
>.\E'e5^C 7.7.1平面折射光路计算公式
( mlc']F 7.7.2折射平面近轴区成像_
a"0~_= 7.7.3折射平行平板的光路计算
*Fws]y2t~ 7.7.4折射平行平板的成像
^&HYnwk 7.8平面镜和棱镜系统
yk{al SF 7.8_1平面镜成像
:6V8 7.8.2双平面镜系统成像
f
lB2gr^ 7.8.3反射棱镜
I&Y(]S,cU 7.8.4反射棱镜的成像
|3m%d2V*hF 7.8.5折射棱镜
Z]BRMx 例题
Dzr5qP?# 习题
,RQ-w2j? T`sM4 VWqU 第8章理想光学系统
rI/KrBM 8.1理想光学系统的基点和基面
]U%Tm>s. 8.1.1理想光学系统的基本特性
zhE7+``g 8.1.2理想光学系统的基点和基面
5Y^YKV{ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
?f..N,s 8.2理想光学系统的物像关系
^ZG 1 8.2.1图解法求像
-S@: 8.2.2理想光学系统成像公式
_8
J(;7 8.2.3放大率
>kYyR.p.b 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
h#
8b # 8.2.5光学系统基点的测量
NO^(D+9 8.3理想光学系统的组合
)A%Y
wI$ 8.3.1双光组组合
kx[8#+P 8.3.2正切法
*OiHrI9y 8.3.3截距法
BxF 8.3.4无焦系统
\`C3;}o:"P 8.4厚透镜及其基点与基面
qv6]YPP 8.4.1 厚透镜基点一般公式
2+PIZ6=hN 8.4.2厚透镜基点
ikQ2x]Sp 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
odDt.gQXU 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
?L^ Gu ]y 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
9[Mu 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
h 8s*FI 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
qM+T Wp 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
xh0!H|
R 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
xXZN<<f59 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
-|mABHjx* 传播介质中的变化规律
x%1Rp[ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
]7;;uhn` 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
s/V[tEC*z 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
Cb.Aw! 例题
B_>
Fd& 习题
YC~+r8ME$j N5^:2ag 第9章光学系统像差基础和光路计算
Y2Bu,/9^ 9.1光学系统中的光阑
y@I"Hk<T 9.1.1光阑及其分类
I$$!YMm.N 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
C$8=HM3 9.1.3视场光阑和入/出窗
6%TV X 9.2光学系统光阑对成像的影响
h(BN6ZrzKd 9.2.1渐晕
!SnpesTn 9.2.2 景深和焦深
$3>|RlxYA 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
~&kV 9.3像差基本概念
PyYe>a;. 9.3.1像差的描述和分类
# /T)9 =m 9.3.2球差
o&=m]hKpQl 9.3.3 彗差
*h UrE 9.3.4像散
HM/ qB^ 9.3.5场曲
T~la,>p|} 9.3.6畸变
pS0T>r 9.3.7位置色差(轴向色差)
i>;G4 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
sMZ \6 9.4光学系统中一般光路计算
c c:xT0Y 9.4.1光学系统计算光路的分类
j2+&B9( 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
^#+9v 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
q6q=,<T%S 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
J#\/znT 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
gb-n~m[y 9.5.1ZEMAX 基本概况
nN[,$`JD, 9.5.2ZEMAX设计环境
C4y<+G.` 9.5.3光学系统结构的设定
a.P^+h 9.5.4光学系统成像的分析
>a,w8 ^7 9.5.5光学系统结构的优化
AWw:N6\ 例题
YV+e];s 习题
g&
{YHq^+ "xWC49 第10章光学仪器的基本原理
4R6X"T9- 10.1光辐射基本概念和规律
.*ZNZ|g_ 10.1.1光辐射基本物理量
OA+W$ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
s:%>H|- 10.1.3光亮度的传递规律
_ v-sb(*
J 10.2眼睛
*{uu_O 10.2.1 眼睛的结构
l!
GPOmf9` 10.2.2眼睛的调节和适应
s;bqUY?LD 10.2.3眼睛的缺陷与校正
T6tJwSS4: 10.2.4眼睛的分辨率
\o/oM,u 10.3放大镜
7JbN WN 10.3.1 视角放大率
Xh?{%?2 10.3.2放大镜的视角放大率
mV-MJ$3r 10.3.3放大镜的光束限制
74Lq!e3hMF 10.4显微镜
56fcifXz@ 10.4.1显微镜的结构及其成像
gX[6WB"p 10.4.2显微镜的分辨率
lm$T`:c 10.4.3视角放大率'
&`@K/Nf$9 10.4.4显微镜的聚光本领
a}6Wo= 10.4.5显微镜的光束限制
h>4\I;Ij 10.5 望远镜
cEe>Lyt 10.5.1望远镜的结构
&Oe,$%{hBh 10.5.2望远镜的分辨率
T3\Q< 10.5.3放大本领
$N~8^6 10.5.4聚光本领
+ft?aB@ 10.6 物镜和目镜
;#AV~Y-
s 10.6.1显微镜的物镜
dD=dPi# 10.6.2望远镜的物镜
|',Gy\Sj 10.6.3目镜
Y#KgaZ7N 10.7望远系统外形尺寸设计举例
a4c~ThbI 例题
}psJ'aiG* 习题
nM@S`" 习题参考答案
'En 6h" { F;kNc:X`) 主要参考文献
Nx~8]h1( ……
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