《
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。
*#+XfOtF 《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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=MRg Pc`d@q 绪论
B@=+Fg DD 第1章光在各向同性介质中的传播特性
$2
~RZpS 1.1光波的特性
d9sl(;r 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
;:hyW,J 1.1.2几种特殊形式的光波
#ZRQVC; b; 1.1.3光波场的时域频率谱
{SbA(a?B 1.1.4相速度和群速度
0^5SL/2 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
\ :1MM 1.2光波在介质界面上的反射和折射
yx4B!U 1.2.1反射定律和折射定律
89U<9j 1.2.2菲涅耳公式
tB'F`HM:mq 1.2.3反射率和透射率
\NDSpT<Z 1.2.4反射和折射的相位特性
<hkg~4EKc 1.2.5反射和折射的偏振特性
aRC>pK. 1.2.6全反射
oXK`=.\ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
Se%FqI 例题
Gyk>5Q}} 习题
nUz2~z O+@"l$;N 第 2章光的干涉
x4pl#~Su 2.1双光束干涉
M4XnuFGB[w 2.1.1产生干涉的基本条件
#|
`W ] 2.1.2双光束干涉
6cb;iA 2.2平行平板的多光束干涉
,i;kAy) 2.3 光学薄膜
L/1?PM 2.3.1光学薄膜的反射特性
h$_Wh( 2.3.2薄膜波导
UsNr$MO
{ 2.4典型干涉仪
yrs![ u 2.4.1迈克尔逊干涉仪
;l[/<J 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
XD<7d")I 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
Ge8&_7 2.5光的相干性
z%Op_Ddp 2.5.1光的相干性
TSt-#c4B 2.5.2干涉的定域性
#U{^L{1Gx 2.5.3 相干性的定量描述
vS6}R5 2.5.4激光的相干性
$M@SZknm 例题
{l-,Jbfi` 习题
- (VV muwXzN(KX 第3章光的衍射
WOZf4X`[ 3.1衍射的基本理论
cYFR.~p 3.1.1 光的衍射现象
l[.*X 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
;<1O86! 3.1.3基尔霍夫衍射公式
i44UqEb 3.2夫朗和费衍射
9TjAEeU 3.2.1夫朗和费衍射装置
.taJCE 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
?g&6l0n` 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
z1aApS 3.2.4巴俾涅原理应用
zU:zzT}|TZ 3.3菲涅耳衍射
3Wrl_V 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
HWxk>F0 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
"Q`{+|'=E 3.4光栅和波带片
iNZ'qMH22 3.4.1衍射光栅
@#c(4}^ <w 3.4.2波导光栅
,--/oP 3.4.3 全息光栅
URck#5 3.4.4波带片
L}ud+Wfox 3.5傅里叶光学基础
z%Ywjfn' 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
.L0pS.=LT 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
L01R.3Z+ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
B08q/qi 3.6二元光学概论
[CGvM{ 3.6.1二元光学-
/7De.O~H 3.6.2二元光学元件
8RbtI4 3.6.3元光学元件的制作
!s/ij'T 3.7 近场光学简介
wb2N$Ew= 例题
L`cc2.F 习题
u|<Z};a 'D#}ce)s# 第4章光在各向异性介质中的
M.1R]x(| 传播特性
u`$,S&Er 4.1晶体的光学各向异性
6C9KT;6 4.1.1 张量的基础知识
L,of@> 4.1_2晶体的介电张量
Pk T&zSQA 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
;XSRG*3j~4 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
m1a0uEA
G 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
EMU~gwPR 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
m{`O.6# O 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
di]z 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
q]=.Aik 4.4晶体光学元件
UTc$zc7 4.4.1偏振器
X0^gj>GI| 4.4.2波片和补偿器
I! {AWfp0 4.5晶体的偏光干涉
MI0'ou8l 4.5.1平行光的偏光干涉
$]:I1I 4.5.2会聚光的偏光干涉
T/p}Us 例题
N*$<Kjw 习题
aCcBmc g2^7PtJg 第5章晶体的感应双折射
{6^c3R[
5.1 电光效应
FSoL|lH 5.1.1电光效应的描述
@y[Zr6\z 5.1.2晶体的线性电光效应
l %=yT6 5.1.3晶体的二次电光效应
9~I\WjB
" 5.1.4晶体电光效应的应用举例
Ij(S"P@ 5.2声光效应
-20o%t 5.2.1弹光效应和弹光系数
I7r{&X) D 5.2.2声光衍射
"B*a|
'n! 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
n9]^v-]K 5.3.1 晶体的旋光效应
AT}}RE@vq 5.3.2法拉第效应
HAEgR 例题
x=Qy{eIe 习题。
\)eHf
7H
e'[T5HI 第6章光的吸收、色散和散射
-Cd4yWkO 6.1光与介质相互作用的经典理论
oF,XSd 6.2光的吸收'
EXH{3E54)` 6.2.1匕吸收定律
B)O=wx 6.2.2吸收光谱
7'S/hV% 6.3光的色散
'Y(#Yxc 6.3.1色散率
T#6'] D 6.3.2 正常色散与反常色散
e
&^BPzg 6.4光的散射
}X$vriW 6.4.1光的散射现象
fO[X<|9 6.4.2瑞利散射
h?j;*|o- 6.4.3米氏散射
@k<RX'~q 6.4.4分子散射
Y'i0=w6G 6.4.5喇曼散射
nM x0+N1 例题
Ziuf<X{ 习题
/_@S*=T5 q~p,A>K 第7章几何光学基础
sSd 7.1几何光学的基本定律
z@>z.d4 7.1.1波面、
光线和光束
7J~6J.m 7.1.2基本定律
.{k(4_Q?I 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
UBOCd[ 7.1.4单个界面成完善像
)&1yt4
x6% 7.2单个折射球面的光路计算
nT` NfN 7.2.1符号法则
/O|!Sg{ 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
'G>Ejh@t 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Jc~^32 7.3单个折射球面的近轴区成像
><"5
VwR 7.3.1物像公式
LeO
)) 7.3.2焦距及光焦度
+cvz 7.3.3高斯公式和牛顿公式
{k1s@KXtd 7.3.4放大率
B, xrZ s 7.3.5 拉亥不变量
0! 9vGs 7.4.球面反射镜成像
jec03wH_0 7.4.1焦点和
焦距 "8ILV`[ 7.4.2物像公式
,
M /-lW 7.4.3放大率
{*~aVw {k 7.5共轴球面
光学系统 4D"IAI 7.5.1转面公式
_t6siB_u 7.5.2拉亥公式
8V_
]}W 7.5.3放大率公式
TSdjX]Kf 7.6薄
透镜成像
BS;rit: 7.6.1透镜的分类
~53E)ilB 7.6.2 薄透镜成像
WEqHL,Uh] 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
#I%< 1c%XA 7.7平面的折射成像
l"}W $3]u$ 7.7.1平面折射光路计算公式
b;]'Bo0K 7.7.2折射平面近轴区成像_
CWE
jX- 7.7.3折射平行平板的光路计算
yZHQql%J
O 7.7.4折射平行平板的成像
H|0B*i@81 7.8平面镜和棱镜系统
*D~@xypy 7.8_1平面镜成像
DG8$zl5 7.8.2双平面镜系统成像
UL;d H 7.8.3反射棱镜
fdho`juFa 7.8.4反射棱镜的成像
&|%z!x6 f 7.8.5折射棱镜
?XsL4HIx 例题
ij r*_= 习题
4@5rR~DQq wz.Il-sm 第8章理想光学系统
PdMx6 Ab 8.1理想光学系统的基点和基面
vMzR3@4e 8.1.1理想光学系统的基本特性
fB1JU1 8.1.2理想光学系统的基点和基面
;PaB5TT( 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
6TfL|W< 8.2理想光学系统的物像关系
_M:)x0(" 8.2.1图解法求像
u~LisZ&tP 8.2.2理想光学系统成像公式
NxNR;wz>l 8.2.3放大率
Lr)h>j6\ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
g]$>G0E`oD 8.2.5光学系统基点的测量
8Qu7x[tK? 8.3理想光学系统的组合
$7TYix8= 8.3.1双光组组合
8 PXleAn 8.3.2正切法
oVoTnGNM6 8.3.3截距法
RduA0@g0 8.3.4无焦系统
i= ~HXr} 8.4厚透镜及其基点与基面
zq4,%$y8| 8.4.1 厚透镜基点一般公式
7*'_&0 8.4.2厚透镜基点
3tnYK& 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
W} Nd3 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
&wNN| fH 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
Zx}=c4I(y 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
1Na CGD" 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
YH':cze 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
eX?o4> 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
|YZ`CN<
8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
x18ei@c 传播介质中的变化规律
T]Tz<w W( 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
?aSL'GI 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
d#ld*\| 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
|+!Jr_ By 例题
8C,?Ai<ro 习题
SjlkKulMF l-t:7`=| 第9章光学系统像差基础和光路计算
S31:} 9.1光学系统中的光阑
`~@BU 9.1.1光阑及其分类
oVl:./(IB 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
bGK&W;Myk 9.1.3视场光阑和入/出窗
&\0LR?Nh 9.2光学系统光阑对成像的影响
y::KjB 0 9.2.1渐晕
5uDQ*nJ| 9.2.2 景深和焦深
]lz,?izMR 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
r2""p 9.3像差基本概念
uAVV4) 9.3.1像差的描述和分类
((.PPOdJV 9.3.2球差
LYWQqxB 9.3.3 彗差
v#-%_V>ph 9.3.4像散
l*nSgUg 9.3.5场曲
Oo7n_h1 9.3.6畸变
@Z3b^G[ 9.3.7位置色差(轴向色差)
Yo7ctwzdH; 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
f$2lq4P{ 9.4光学系统中一般光路计算
Hd;>k$B 9.4.1光学系统计算光路的分类
HD=WHT& 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
K\?vTgc( 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
?)]sfJG 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
]t(g7lc}U 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
*:\QD 8 ^ 9.5.1ZEMAX 基本概况
F<'g6f 9.5.2ZEMAX设计环境
D#(A?oN 9.5.3光学系统结构的设定
} k5pfz 9.5.4光学系统成像的分析
Onot<}K 9.5.5光学系统结构的优化
)j6S<mn 例题
c
(\-7*En 习题
o"[qPZd> b?w4Nx# 第10章光学仪器的基本原理
:FxZdE 10.1光辐射基本概念和规律
B"+Ygvxb 10.1.1光辐射基本物理量
Gc@ENE f 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
!*CL>}-, 10.1.3光亮度的传递规律
T*YdGIFO 10.2眼睛
"}PmAr e 10.2.1 眼睛的结构
X^aujK^@ 10.2.2眼睛的调节和适应
c!kbHZ<Z 10.2.3眼睛的缺陷与校正
hfEGkaV._3 10.2.4眼睛的分辨率
|$1j;#h 10.3放大镜
=q6yb@ 10.3.1 视角放大率
D.?KgOZ 10.3.2放大镜的视角放大率
60`y= !?f 10.3.3放大镜的光束限制
tM@TT@.t~ 10.4显微镜
oO= 6Kd+T 10.4.1显微镜的结构及其成像
2H]&3kM3X 10.4.2显微镜的分辨率
Zqx5I~ 10.4.3视角放大率'
zEks4yd 10.4.4显微镜的聚光本领
i ;X'1TN(y 10.4.5显微镜的光束限制
4AP<mo 10.5 望远镜
@<alWBS 10.5.1望远镜的结构
Nk^#Sa? 10.5.2望远镜的分辨率
56TUh_ 10.5.3放大本领
Dm4\Rld{ 10.5.4聚光本领
g00XZ0@ 10.6 物镜和目镜
V2.MZ9 10.6.1显微镜的物镜
:SYg)|s 10.6.2望远镜的物镜
"]JS,g {m 10.6.3目镜
/D~z}\k 10.7望远系统外形尺寸设计举例
{H0B"i 例题
(U|W=@8` 习题
T_\GvSOI 习题参考答案
,Zs-<e" "I+wU`AIek 主要参考文献
<PfW ……
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