《
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。
f^$,; 《物理光学与应用光学》(第2版)以光的电磁理论为理论基础,以物理光学与应用光学为主体内容。第1~4章讨论了光在各向同性介质、各向异性介质中的传播规律,光的干涉、衍射、偏振特性,突出了光学原理在光电子技术中的应用和进展,加强了光的相干性内容,介绍了傅里叶光学、近场光学和二元光学的基础。第5章介绍了光电子技术应用中非常重要的感应双折射和光传播特性的控制。第6章介绍了光的吸收、色散和散射现象。第7~10章介绍了应用光学的基础知识和光在光学仪器中的传播及成像特性。
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+F;2FD$
%Rk|B`ST lMFR_g?r 绪论
\;{ ]YX 第1章光在各向同性介质中的传播特性
#fuUAbU0X 1.1光波的特性
3B1\-ry1M 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
G^c,i5}w 1.1.2几种特殊形式的光波
g&$=Y7G 1.1.3光波场的时域频率谱
yLa@27T\A 1.1.4相速度和群速度
9M96$i`P 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Z=JKBoAY 1.2光波在介质界面上的反射和折射
k~>(XG[x& 1.2.1反射定律和折射定律
fkxkf^g) 1.2.2菲涅耳公式
LZykc
c9g 1.2.3反射率和透射率
\O|SPhaIf 1.2.4反射和折射的相位特性
Lw>B:3e 1.2.5反射和折射的偏振特性
{iD/0q 1.2.6全反射
V?{d<Ng~J 1.3光波在金属表面上的反射和折射
-b-a21,m> 例题
?v2_7x& 习题
AFAg3/ $J7V]c*-b 第 2章光的干涉
,!:c6F+ 2.1双光束干涉
C]L)nCOBX 2.1.1产生干涉的基本条件
X7*F~LFrj 2.1.2双光束干涉
;+ hh|NiQ 2.2平行平板的多光束干涉
~apt,hl 2.3 光学薄膜
WcN4ff- 2.3.1光学薄膜的反射特性
,->ihxf 2.3.2薄膜波导
c^r8<KlI9 2.4典型干涉仪
)d3
09O 2.4.1迈克尔逊干涉仪
:5k* kx#y 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
6<&A}pp 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
dSGdK
$ XA 2.5光的相干性
s%jBIeh 2.5.1光的相干性
'.Y,VJaL
2.5.2干涉的定域性
1w>[ 2.5.3 相干性的定量描述
w S 2.5.4激光的相干性
:\;9y3 例题
I-#!mFl 习题
#
&v4c )M8d\] 第3章光的衍射
YgEd%Z%4 3.1衍射的基本理论
@yTu/U 3.1.1 光的衍射现象
C
@Ts\);^ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
%KyZ15_(-L 3.1.3基尔霍夫衍射公式
JU8}TX 3.2夫朗和费衍射
$JFjR@j 3.2.1夫朗和费衍射装置
Oc)n,D)0 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
#}~tTL 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
7?fgcb3 3.2.4巴俾涅原理应用
wkt4vE87 3.3菲涅耳衍射
nDrRK 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
-h8mJ D%Oi 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
maap X/J 3.4光栅和波带片
>{^_]phlb 3.4.1衍射光栅
cj>@Jx}]M 3.4.2波导光栅
Sm/8VSY 3.4.3 全息光栅
`gl?y;xC 3.4.4波带片
|r@;ulO 3.5傅里叶光学基础
x.1=QF{! 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
d!I%AlV 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
WyV4p 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
r6S 3.6二元光学概论
qZ<n\Mt 3.6.1二元光学-
YdI6|o@vc 3.6.2二元光学元件
+:Zwo+\kSN 3.6.3元光学元件的制作
@5Z|e 3.7 近场光学简介
R&uPoY,f 例题
HG7Qdw2+O 习题
Zl5DlRuw 'bfxQ76@sa 第4章光在各向异性介质中的
wU%uO/sU9 传播特性
oypLE=H 4.1晶体的光学各向异性
>Iij,J5i 4.1.1 张量的基础知识
orJ|Q3c)d 4.1_2晶体的介电张量
@;EQ{d 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
c<1$zQY! 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
Q}&'1J 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
n^'d8Y( 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
!MSa - 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
uNf'Zeo 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
%[n5mF*` 4.4晶体光学元件
88u[s@ 4.4.1偏振器
u&y> ' 4.4.2波片和补偿器
x.gz sd 4.5晶体的偏光干涉
5T/+pC$e= 4.5.1平行光的偏光干涉
-t_&H\_T 4.5.2会聚光的偏光干涉
[CHN3&l-5S 例题
55v=Ij?M 习题
WDNj7 !UzE&CirV 第5章晶体的感应双折射
y1`%3\ 5.1 电光效应
T:j41`g%s 5.1.1电光效应的描述
I>MLI=[Kg 5.1.2晶体的线性电光效应
A7QT4h&6 5.1.3晶体的二次电光效应
['(qeS@5O 5.1.4晶体电光效应的应用举例
d Np%=gIj 5.2声光效应
"4XjABJ4' 5.2.1弹光效应和弹光系数
qRT5|\l 5.2.2声光衍射
uJ"#j
X 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
X>dQK4!R 5.3.1 晶体的旋光效应
8Ogg(uS70' 5.3.2法拉第效应
PR;Bxy 例题
# wn>S< 习题。
DI{Qs[ V^(W)\ 第6章光的吸收、色散和散射
s#~VN;-I 6.1光与介质相互作用的经典理论
!le#7Kii 6.2光的吸收'
+fvVora 6.2.1匕吸收定律
pDC`Fi 6.2.2吸收光谱
i?>>%juK 6.3光的色散
_bh$
t 6.3.1色散率
QKk7"2t| 6.3.2 正常色散与反常色散
o<|u4r={s 6.4光的散射
"dG*HKrr 6.4.1光的散射现象
6hcs)X7m 6.4.2瑞利散射
w^~s4Q_>> 6.4.3米氏散射
m[ S1 6.4.4分子散射
i&HU7mP/ 6.4.5喇曼散射
o &b\bK%E 例题
0>,i]
|Y 习题
&w_8E+YZ SOD3MsAK 第7章几何光学基础
jxK
`ShW= 7.1几何光学的基本定律
J^kSp 7.1.1波面、
光线和光束
RaiYq#X/ 7.1.2基本定律
vSQB~Vw8t 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
:>y5'q@R 7.1.4单个界面成完善像
^b&hy&ag 7.2单个折射球面的光路计算
RG1#\d-fE 7.2.1符号法则
Q{hK+z`D 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
ubl
Y%{" 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
q:_-#u 7.3单个折射球面的近轴区成像
%AMF6l[ 7.3.1物像公式
AfW:'>2 7.3.2焦距及光焦度
&S^a_L: 7.3.3高斯公式和牛顿公式
X?8bb! g%Q 7.3.4放大率
"t{D5{q|[k 7.3.5 拉亥不变量
FN0<iL 7.4.球面反射镜成像
*@
\LS!N 7.4.1焦点和
焦距 m7,"M~\pX 7.4.2物像公式
ohPXwp?] 7.4.3放大率
Y
Odwd}M 7.5共轴球面
光学系统 neWx-O 7.5.1转面公式
.v) A|{:2 7.5.2拉亥公式
e~G IUwJ 7.5.3放大率公式
ZYl*-i&~? 7.6薄
透镜成像
<XpG5vV 7.6.1透镜的分类
ovtZHq/ 7.6.2 薄透镜成像
K`R 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
)q+;+J`> 7.7平面的折射成像
#1>c)_H 7.7.1平面折射光路计算公式
e58tf3 7.7.2折射平面近轴区成像_
h>NuQo* 7.7.3折射平行平板的光路计算
Jpe\ 7.7.4折射平行平板的成像
=sXk,I; 7.8平面镜和棱镜系统
g dBH\K (\ 7.8_1平面镜成像
oFJx8XU 7.8.2双平面镜系统成像
S#D6mg$Z, 7.8.3反射棱镜
jivGkIj!8 7.8.4反射棱镜的成像
y#{> tC 7.8.5折射棱镜
yzCamm4~0 例题
5DeAH; 习题
"CQ:<$|$ _nW#Cl~ 第8章理想光学系统
ID=^497
8.1理想光学系统的基点和基面
gDsb~>rb| 8.1.1理想光学系统的基本特性
cr{f*U6` 8.1.2理想光学系统的基点和基面
BG20R=p 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
9<!Ie^o? 8.2理想光学系统的物像关系
i\P)P! 8.2.1图解法求像
4q^'MZm1 8.2.2理想光学系统成像公式
[%6"UH
r 8.2.3放大率
`oH6'+fT`; 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
G
Y ]bw 8.2.5光学系统基点的测量
.GDNd6[K7 8.3理想光学系统的组合
%,5_]bGvb
8.3.1双光组组合
K<w$ 8.3.2正切法
]$WwPDZ 8.3.3截距法
Hn,;G`{ 8.3.4无焦系统
7pz #%Hf 8.4厚透镜及其基点与基面
m:{IVvN_ 8.4.1 厚透镜基点一般公式
[,ns/*f3R 8.4.2厚透镜基点
lxD~[e 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
PeB7Q=d)K1 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
Y]{~ogsn$: 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
vZt48g
8.5.3光学系统的传递矩阵计算
L Z#SX5N 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
vqJjAls 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
}EWPLJA 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
.q(1 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
v|u[BmA)*k 传播介质中的变化规律
PzDekyl 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
?r-W
, n 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
Tf?|*P 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
UgZuEfEGve 例题
A^"( VaK 习题
G$$y\e$ 3rw<#t;v 第9章光学系统像差基础和光路计算
<2{-ey] 9.1光学系统中的光阑
loFApBD=$^ 9.1.1光阑及其分类
1|Z!8:&pj 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
,O/ t6' 9.1.3视场光阑和入/出窗
"_T8Km008 9.2光学系统光阑对成像的影响
i"o
%Gc 9.2.1渐晕
w0L+Sj db 9.2.2 景深和焦深
[oh0 )wzB 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
RW04>oxVn 9.3像差基本概念
S4FR=QuVQC 9.3.1像差的描述和分类
K_sHZ 9.3.2球差
&;Jg2f%. 9.3.3 彗差
u
=%1%p, 9.3.4像散
"WE*ED 9.3.5场曲
8C>\!lW" 9.3.6畸变
j>-O'CO 9.3.7位置色差(轴向色差)
YRm6~c 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
V1Opp8 9.4光学系统中一般光路计算
1z$K54Mj 9.4.1光学系统计算光路的分类
V*w~Sr% 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
`suEN@^ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
TO~Z6NA0 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
' (1`iQ; 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Doj>Irj?7 9.5.1ZEMAX 基本概况
6<h
==I
9.5.2ZEMAX设计环境
f,}9~r# 9.5.3光学系统结构的设定
^TF71uo 9.5.4光学系统成像的分析
&@h(6 9.5.5光学系统结构的优化
+ =N#6#1 例题
(!B1}5" 习题
)UgLs|G~ ?(d<n 第10章光学仪器的基本原理
AeN$AqQd/ 10.1光辐射基本概念和规律
c Y(2}Ay 10.1.1光辐射基本物理量
KJ;;825? 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
L|H:&|F 10.1.3光亮度的传递规律
q71~Y:7f 10.2眼睛
2=/,9ka~ 10.2.1 眼睛的结构
lOuO~`,J 10.2.2眼睛的调节和适应
Tz?0E"yx 10.2.3眼睛的缺陷与校正
BL^\"Xh$| 10.2.4眼睛的分辨率
/l&$B 10.3放大镜
sOUQd-!" 10.3.1 视角放大率
VW/ICX~"d 10.3.2放大镜的视角放大率
@nOj6b 10.3.3放大镜的光束限制
;bhD:$NB X 10.4显微镜
E6zSMl5b 10.4.1显微镜的结构及其成像
7`_`V&3s 10.4.2显微镜的分辨率
J70r` 10.4.3视角放大率'
iVe"iH 10.4.4显微镜的聚光本领
%ot4$eY 10.4.5显微镜的光束限制
JRYCM}C] 10.5 望远镜
9H#;i]t & 10.5.1望远镜的结构
]]^eIjg>a6 10.5.2望远镜的分辨率
"F+m}GJ=a 10.5.3放大本领
d,d ohi 10.5.4聚光本领
eN{ewn#0. 10.6 物镜和目镜
[ qx[ 0 10.6.1显微镜的物镜
)~[rb<:)b 10.6.2望远镜的物镜
&b:SDl6 10.6.3目镜
DP5}q"l 10.7望远系统外形尺寸设计举例
z<u*I@; 例题
s5cY> 习题
!/RL.`!> 习题参考答案
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