《
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。
^*w}+tB 《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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Lrmhr3
w5 \AIFIy 绪论
%CrTO( 第1章光在各向同性介质中的传播特性
ZL:SJ,C 1.1光波的特性
6Yc(|>b! 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
ksTK'7* 1.1.2几种特殊形式的光波
[.}Uzx 1.1.3光波场的时域频率谱
G1\F7A 1.1.4相速度和群速度
0Y:)$h2? 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
T0~~0G)k 1.2光波在介质界面上的反射和折射
o+.ySSBl+ 1.2.1反射定律和折射定律
L6#4A3yh 1.2.2菲涅耳公式
Te`@{> 1.2.3反射率和透射率
x4(8
=&Z 1.2.4反射和折射的相位特性
*(qj!U43 1.2.5反射和折射的偏振特性
B3pjli 1.2.6全反射
bDm7$ ( 1.3光波在金属表面上的反射和折射
s4QCun~m 例题
Lz!JLiMEET 习题
wWSo+40 mkhWbzD'S 第 2章光的干涉
W 1u!&:O 2.1双光束干涉
hC9EL=
A 2.1.1产生干涉的基本条件
CO9PQ`9+ 2.1.2双光束干涉
R1/c@HQw? 2.2平行平板的多光束干涉
/]U;7) 2.3 光学薄膜
IRueq @4 2.3.1光学薄膜的反射特性
7XLqP 2.3.2薄膜波导
gVe]?Jva` 2.4典型干涉仪
!
,{zDMA 2.4.1迈克尔逊干涉仪
t{QQ;' 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
G&@dJ &B 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
oe|8 2.5光的相干性
;xiwyfqgE 2.5.1光的相干性
|rG)Q0H, 2.5.2干涉的定域性
\XYidj 2.5.3 相干性的定量描述
&]GR*a 2.5.4激光的相干性
w/"vf3}(9 例题
1)jeawVmj 习题
H=\Tse_. i]J.WFu 第3章光的衍射
^G2M4+W| 3.1衍射的基本理论
_C(fz CK 3.1.1 光的衍射现象
CBF<53TshR 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
S;jD@j\t& 3.1.3基尔霍夫衍射公式
F" M 3.2夫朗和费衍射
D9NQ3[R 9 3.2.1夫朗和费衍射装置
\#WWJh"W 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
em5~4;&' 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
wy8Q=X:vP 3.2.4巴俾涅原理应用
;obOr~Jx'5 3.3菲涅耳衍射
O!^ >YvOh 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
J3~%9MCJ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
{Z7ixc523 3.4光栅和波带片
u|T]Ne 3.4.1衍射光栅
#oFyi @U 3.4.2波导光栅
,Q3OQ[Nmh 3.4.3 全息光栅
D[?;+g/ 3.4.4波带片
Xdo\DQn 3.5傅里叶光学基础
M nZljB 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
"(vK.-T 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
~\i(bFd) 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
7(uz*~Z?`0 3.6二元光学概论
bJ2>@|3* 3.6.1二元光学-
lS#:u-k 3.6.2二元光学元件
vd(S&&]o1 3.6.3元光学元件的制作
c;Tp_e@ 3.7 近场光学简介
*9uNM@7&0 例题
<7SE| 习题
u$C\#y7 ~]QQaP 第4章光在各向异性介质中的
X7AxI\h 传播特性
bmK 4.1晶体的光学各向异性
ot[ZFF\ 4.1.1 张量的基础知识
[Eccj`\e g 4.1_2晶体的介电张量
L+p}%!g 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
gzn:]Y^ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
LU+SuVm 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
ZSwuEX 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
=}kISh 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
dKCl#~LAI' 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
?upd 4.4晶体光学元件
sve} ent 4.4.1偏振器
LAo$AiTUR{ 4.4.2波片和补偿器
R`E:`t4G 4.5晶体的偏光干涉
8<mloM-4 4.5.1平行光的偏光干涉
KXDnhVf 4.5.2会聚光的偏光干涉
U~)5 { 例题
"igA^^?X1N 习题
w8R7Ksn( {Ji&rk}NP 第5章晶体的感应双折射
{U$XHG 5.1 电光效应
cu
foP& 5.1.1电光效应的描述
dO%f ;m># 5.1.2晶体的线性电光效应
k ,ldi 5.1.3晶体的二次电光效应
y0(.6HI 5.1.4晶体电光效应的应用举例
Dy,MQIM|! 5.2声光效应
fS/:OnH 5.2.1弹光效应和弹光系数
_u^3uzu 5.2.2声光衍射
ZD'mwj+K 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
n44 T4q 5.3.1 晶体的旋光效应
4'*-[TKC 5.3.2法拉第效应
#n{4f1TZ 例题
>
^zNKgSQ 习题。
6vAZLNG3 $Wj{B@k 第6章光的吸收、色散和散射
5,##p"O( 6.1光与介质相互作用的经典理论
Hzm_o>^KC 6.2光的吸收'
;Ivv4u 6.2.1匕吸收定律
<mlN\BcX; 6.2.2吸收光谱
z9 Ch %A{ 6.3光的色散
=v?P7;T 6.3.1色散率
j0~am,yZ 6.3.2 正常色散与反常色散
97\K ]Tr 6.4光的散射
;22?-F^ 6.4.1光的散射现象
COu5Tu^ 6.4.2瑞利散射
|v8hg])I+ 6.4.3米氏散射
s|A[HQUtJ 6.4.4分子散射
4-SU\_ 6.4.5喇曼散射
qpjZ-[UC 例题
j3;W-c`5 习题
ut\X{.r7 ``k[CgV 第7章几何光学基础
f~\H|E8( 7.1几何光学的基本定律
LEPTL#WT1 7.1.1波面、
光线和光束
><D2of| 7.1.2基本定律
=E]tEi 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
2^
]^Yc 7.1.4单个界面成完善像
Z\`SDC 7.2单个折射球面的光路计算
SO *oBA' 7.2.1符号法则
T=u"y;&L 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
?xH{7)dO 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
4V4S5V 7.3单个折射球面的近轴区成像
yOQae m^O 7.3.1物像公式
rf|Nu3AJ 7.3.2焦距及光焦度
^gx~{9`RR 7.3.3高斯公式和牛顿公式
{+_p?8X 7.3.4放大率
^
'|y^t 7.3.5 拉亥不变量
]58~b%s 7.4.球面反射镜成像
r'#!w3*Cy 7.4.1焦点和
焦距 "Zhh>cz 7.4.2物像公式
?M&@# lbG 7.4.3放大率
],0I`!\ 7.5共轴球面
光学系统 LKc p.i 7.5.1转面公式
A32Sdr'D 7.5.2拉亥公式
t !6sU]{ 7.5.3放大率公式
#`gX(C> 7.6薄
透镜成像
Xwo+iZ(a 7.6.1透镜的分类
)#M$ov 7.6.2 薄透镜成像
[zN*P$U] 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
K;"oK 7.7平面的折射成像
X$\CC18 7.7.1平面折射光路计算公式
AQ(n?1LU 7.7.2折射平面近轴区成像_
)@I] Rk? 7.7.3折射平行平板的光路计算
ysK J= 7.7.4折射平行平板的成像
y
`FZ 0FI 7.8平面镜和棱镜系统
S@3`H8 [ 7.8_1平面镜成像
[Z2[Iy 7.8.2双平面镜系统成像
_F[a2PE2+ 7.8.3反射棱镜
ww7nQ}H5( 7.8.4反射棱镜的成像
AN:s%w2 7.8.5折射棱镜
UW8yu.`? 例题
2;>uP#1] 习题
.wq
j B,_K mHItd 第8章理想光学系统
5EQ)pH+ 8.1理想光学系统的基点和基面
D=z="p\ 8.1.1理想光学系统的基本特性
M0lJyzJ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
v\8v' EDP 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
HLqN=vE6 8.2理想光学系统的物像关系
1+-Go}I 8.2.1图解法求像
~ L%,9 8.2.2理想光学系统成像公式
kZG;\ 8.2.3放大率
n=JV*h0 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
ob/<;SrU< 8.2.5光学系统基点的测量
6c(b*o 8.3理想光学系统的组合
bcwb'D\a 8.3.1双光组组合
]?T^tJ 8.3.2正切法
hM!g6\ w 8.3.3截距法
zL}`7*d:v 8.3.4无焦系统
r`sKe
& 8.4厚透镜及其基点与基面
~Azj Y 8 8.4.1 厚透镜基点一般公式
YI*H]V%w 8.4.2厚透镜基点
@<$m`^H 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
G)NqIur*Z 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
>6&Rytcc] 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
k)D5>T 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
V*O[8s%5v 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
.YvIVQ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
ewn\'RLZ"@ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
OhN2FkxL 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
4@\$k+v 传播介质中的变化规律
0[d*Z 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
/^jl||'H,: 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
ndDF(qHr 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
^CQp5k p] 例题
u@:[ dbJ 习题
?o6#i 3k#' 'j{o!T0 第9章光学系统像差基础和光路计算
dQrz+_ 9.1光学系统中的光阑
Y=Ic<WHR 9.1.1光阑及其分类
A:y^9+Da 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
5c}loOq 9.1.3视场光阑和入/出窗
5`e;l$
M` 9.2光学系统光阑对成像的影响
p>J@"?%^ 9.2.1渐晕
bM?29cs 9.2.2 景深和焦深
tj*0Y-F~ 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
N$t<&5+ 9.3像差基本概念
V8WSJ=-&
9.3.1像差的描述和分类
XefmC6X 9.3.2球差
[+W<;iep 9.3.3 彗差
u.n'dF- 9.3.4像散
C .B=E"e 9.3.5场曲
BUsxgs"), 9.3.6畸变
60ciI,_` 9.3.7位置色差(轴向色差)
H{i|?a) 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
fyT|xI`iD 9.4光学系统中一般光路计算
Vh=U/{Rp1 9.4.1光学系统计算光路的分类
[FF}HWf 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
6XCFL-o- 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
^jRX6 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
'`<Fys&: 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Fkpaou 9.5.1ZEMAX 基本概况
H0])>1sWB 9.5.2ZEMAX设计环境
/+`%u&< 9.5.3光学系统结构的设定
@T L|\T 9.5.4光学系统成像的分析
K8[Um!( 9.5.5光学系统结构的优化
=6 zK1Z 例题
KTot40osj 习题
F(lJ .I#_~C'\ 第10章光学仪器的基本原理
+G"YQq'b 10.1光辐射基本概念和规律
+rSU 10.1.1光辐射基本物理量
tEo-Mj5: 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
]2|fc5G' 10.1.3光亮度的传递规律
&\cS{35 10.2眼睛
A*/8j\{n 10.2.1 眼睛的结构
za 7+xF
10.2.2眼睛的调节和适应
.:Sk=r4u\ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
R)SY#*Y 10.2.4眼睛的分辨率
b]xoXC6@ t 10.3放大镜
Bvj sl 10.3.1 视角放大率
*[b>]GXd49 10.3.2放大镜的视角放大率
[\h?mlG? 10.3.3放大镜的光束限制
}f}? |&q 10.4显微镜
P{QHG 3 10.4.1显微镜的结构及其成像
zAklS 7L 10.4.2显微镜的分辨率
f2M*]{N 10.4.3视角放大率'
Dyo^O=0c 10.4.4显微镜的聚光本领
N`?/kubD 10.4.5显微镜的光束限制
6L\]Ee 10.5 望远镜
GBpdj}2= 10.5.1望远镜的结构
Os9EMU$ 10.5.2望远镜的分辨率
LCj3{>{/= 10.5.3放大本领
kkb+qo 10.5.4聚光本领
(4ZO[Ae 10.6 物镜和目镜
jC}HNiM78 10.6.1显微镜的物镜
d2gYBqag 10.6.2望远镜的物镜
Dic|n@_Fy 10.6.3目镜
{dRZ2U3 10.7望远系统外形尺寸设计举例
T=sAy/1oR 例题
Pn.DeoHme 习题
j[w=pF,o 习题参考答案
!=*8*?@ Q_iN/F 主要参考文献
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