《
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。
losqc *| 《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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+-@n}xb@ RhE~Rwbx 绪论
|X8?B= 第1章光在各向同性介质中的传播特性
nv:Qd\UM 1.1光波的特性
1 jidBzu< 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
C>+n>bH]L 1.1.2几种特殊形式的光波
>8(i;)(3 1.1.3光波场的时域频率谱
Z&n[6aV'F 1.1.4相速度和群速度
y8~OkdlN# 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
g{yw&q[B= 1.2光波在介质界面上的反射和折射
d^}p#7mB\ 1.2.1反射定律和折射定律
#h[>RtP: 1.2.2菲涅耳公式
&|k=mxox\ 1.2.3反射率和透射率
xx`YBn~" 1.2.4反射和折射的相位特性
* hs&^G 1.2.5反射和折射的偏振特性
0A)0Zw 1.2.6全反射
vdq=F|& 1.3光波在金属表面上的反射和折射
8${n}} 例题
f#!+l1GV 习题
-"I$$C +^Xf:r`
G 第 2章光的干涉
)*BZo>" 2.1双光束干涉
<!sLfz? 2.1.1产生干涉的基本条件
N5 5F5 2.1.2双光束干涉
wSjDa.?' 2.2平行平板的多光束干涉
e3 v^j$ 2.3 光学薄膜
"u^Erj# / 2.3.1光学薄膜的反射特性
:RnUNz 2.3.2薄膜波导
a* cWj}u 2.4典型干涉仪
i=Qy?aU? 2.4.1迈克尔逊干涉仪
WoZU} T- 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
|!PL"]? 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
{ ^dq7! 2.5光的相干性
f7_(C0d 2.5.1光的相干性
h vYRAQR: 2.5.2干涉的定域性
?kO.>o 2.5.3 相干性的定量描述
"'z}oS 2.5.4激光的相干性
F\DiT|?} 例题
:01d9|# 习题
yI:
;+K r/sSkF F 第3章光的衍射
;|Mfq`s 3.1衍射的基本理论
`"=>lu2H 3.1.1 光的衍射现象
inGUN?? 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
_Xd"'cXw 3.1.3基尔霍夫衍射公式
01?+j%k=m/ 3.2夫朗和费衍射
'.bf88D 3.2.1夫朗和费衍射装置
s:tX3X 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
wo0j/4o 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
EQ$k^Y8 " 3.2.4巴俾涅原理应用
Ok_}d&A 3.3菲涅耳衍射
3xy2ZYw 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
+F)-n2Bi 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
2GptK"MrD 3.4光栅和波带片
Q6HJ+H-Ub 3.4.1衍射光栅
Jo {:]: 3.4.2波导光栅
h <4`|Bg+ 3.4.3 全息光栅
qYA~Os1e 3.4.4波带片
R&Lqaek&W 3.5傅里叶光学基础
H'k}/<%Q 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
'SXHq>#gA 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
ef`_
n+` 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
<Z%=lwtX 3.6二元光学概论
h+W$\T) 3.6.1二元光学-
3>h2W 3.6.2二元光学元件
p]mN) 3.6.3元光学元件的制作
X84T F~2Y 3.7 近场光学简介
Cy[G7A% 例题
EHC7b^|3} 习题
"-=fi
'D k'st^1T 第4章光在各向异性介质中的
tDRR 3=9pX 传播特性
)h}IZSm 4.1晶体的光学各向异性
fbh,V%t7 4.1.1 张量的基础知识
QCbD^ 4.1_2晶体的介电张量
x-[ItJ% l 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
NBPP?\1 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
MDlH[PJ@i 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
S9Sgd&a9 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
~q3O,bb{ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
PLkS-B 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
T`E0_ZU; 4.4晶体光学元件
HEVjK$ 4.4.1偏振器
\\R}3 >Wc 4.4.2波片和补偿器
!5 }}mf 4.5晶体的偏光干涉
"9_$7.q<y 4.5.1平行光的偏光干涉
wOf8\s1 4.5.2会聚光的偏光干涉
fmixWL7.Zg 例题
D&):2F^9. 习题
N0p6xg~ p}QDX*/sSu 第5章晶体的感应双折射
r-y;"h' 5.1 电光效应
]VjvG}; 5.1.1电光效应的描述
5mZ2CDV 5.1.2晶体的线性电光效应
dL$ iTSfz" 5.1.3晶体的二次电光效应
G!Brt&_' 5.1.4晶体电光效应的应用举例
6.)ug7aF 5.2声光效应
h[>pC"s?K 5.2.1弹光效应和弹光系数
b&P)J|Fe 5.2.2声光衍射
B@(d5i{h 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
r]!#v{#. 5.3.1 晶体的旋光效应
*:n7B\. 5.3.2法拉第效应
Lng. X8D 例题
94w)Yln 习题。
^.6yzlY M G$+Blw> 第6章光的吸收、色散和散射
[h'u@%N|/ 6.1光与介质相互作用的经典理论
?>B?*IK! 6.2光的吸收'
q@wD@_ 6.2.1匕吸收定律
WAxNQfEe 6.2.2吸收光谱
y$%oR6K7- 6.3光的色散
.Exvuo`F 6.3.1色散率
\8xSfe 6.3.2 正常色散与反常色散
on7
n4 6.4光的散射
qTJ0}F 6.4.1光的散射现象
`PbY(6CF 6.4.2瑞利散射
^t})T*hM0 6.4.3米氏散射
%'1iT!g8 6.4.4分子散射
tY;<S}[@7w 6.4.5喇曼散射
`0qjaC 例题
@mCe{r*` 习题
4J5 zSTw W/,bz",v3 第7章几何光学基础
d}Pfj=W 7.1几何光学的基本定律
DP@1to@ 7.1.1波面、
光线和光束
:xr^E] 7.1.2基本定律
7*PBJt\ 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
jkL=JAcf~ 7.1.4单个界面成完善像
*<sc[..) 7.2单个折射球面的光路计算
K80f_iT5 7.2.1符号法则
zu1"`K3b 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
-W9DH^EL< 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
DU\ytD`u 7.3单个折射球面的近轴区成像
Ss%Cf6qdWL 7.3.1物像公式
V| V9. 7.3.2焦距及光焦度
VFf;|PHS 7.3.3高斯公式和牛顿公式
|aP`hVm 7.3.4放大率
>8"(go+02
7.3.5 拉亥不变量
S
a+Y/ 7.4.球面反射镜成像
3*<@PXpK& 7.4.1焦点和
焦距 C>Hdp_Lm 7.4.2物像公式
{rcN_N% 7.4.3放大率
$U?]^ 7.5共轴球面
光学系统 C$[iduS 7.5.1转面公式
!+eU 7.5.2拉亥公式
-|FHv+ 7.5.3放大率公式
I$.lFQ%( 7.6薄
透镜成像
&9flNoNR9 7.6.1透镜的分类
6B8!}6Ojc 7.6.2 薄透镜成像
nod&^%O" 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
:f[ w 7.7平面的折射成像
,y]-z8J 7.7.1平面折射光路计算公式
C4(xtSJSd! 7.7.2折射平面近轴区成像_
.jD!+wv{9 7.7.3折射平行平板的光路计算
c[ZrQJ 7.7.4折射平行平板的成像
fx|d"VF[ 7.8平面镜和棱镜系统
yzK<yvN 7.8_1平面镜成像
}B'-*)^|e{ 7.8.2双平面镜系统成像
W+a/>U 7.8.3反射棱镜
.6`r`|= 7.8.4反射棱镜的成像
uZL]mwkj] 7.8.5折射棱镜
Sesdhuy.@ 例题
Z|C,HF+m. 习题
/[_aK0U3 e#/&A5#Ya 第8章理想光学系统
sY!JB7!j 8.1理想光学系统的基点和基面
9HJYrzf{% 8.1.1理想光学系统的基本特性
_$R=F/88 8.1.2理想光学系统的基点和基面
o6A$)m5V 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
Nqj@p<y/q 8.2理想光学系统的物像关系
UK,bfLPt~ 8.2.1图解法求像
T!,5dt8L 8.2.2理想光学系统成像公式
iQ" LIeD 8.2.3放大率
_fS\p|W(E 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
B}TY+@ 8.2.5光学系统基点的测量
I-^sJ@V; 8.3理想光学系统的组合
:j`f%Vg~x 8.3.1双光组组合
dI\_I] 8.3.2正切法
kqKT>xo4EZ 8.3.3截距法
"BT M,CB 8.3.4无焦系统
!M8_PC*a 8.4厚透镜及其基点与基面
>fYcr#i0[ 8.4.1 厚透镜基点一般公式
m+XHFU 8.4.2厚透镜基点
?w(hPUd!2 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
\C$e+qb~{ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
M ]047W 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
lPR^~&/ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
_b<;n|^ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
Z5TA4Q+Q 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
=u}~\ 'd 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
{{G3^ysa 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
t)j$lmQn 传播介质中的变化规律
:jv(-RTI 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
_OG9wi(Fpx 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
aUNA`
L 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
#~'d
Y\& 例题
=l:V9u-I^ 习题
u)Kiwa [KR%8[e 第9章光学系统像差基础和光路计算
BR|0uJ.M 9.1光学系统中的光阑
*jhgCm 9.1.1光阑及其分类
I;rW!Hb 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
ifS#9N|8 9.1.3视场光阑和入/出窗
*eHa4I 9.2光学系统光阑对成像的影响
[q%`q`EG 9.2.1渐晕
Y\WQ0'y 9.2.2 景深和焦深
?jz\[0)s 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
,oH\rrglf 9.3像差基本概念
2&*#k 9.3.1像差的描述和分类
-6J <{1V 9.3.2球差
33<{1Y[Q6E 9.3.3 彗差
lwfS$7^P 9.3.4像散
l|
uiC%T 9.3.5场曲
E+i(p+=4 9.3.6畸变
3ux7^au 9.3.7位置色差(轴向色差)
[_%u5sc-y 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
Fk49~z 9.4光学系统中一般光路计算
564L.^$@| 9.4.1光学系统计算光路的分类
47(_5PFb# 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
vWmp?m 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
445JOP 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
#W8F_/!n| 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
I)yaR+l 9.5.1ZEMAX 基本概况
3PvxU|*F 9.5.2ZEMAX设计环境
tXA?[ S 9.5.3光学系统结构的设定
Q4 &P\V 9.5.4光学系统成像的分析
:ILpf+`yY 9.5.5光学系统结构的优化
ym5@SBqIx 例题
.aO6Y+Y 习题
~x(|'` jY\z+lW6A 第10章光学仪器的基本原理
g%=K
rO 10.1光辐射基本概念和规律
tJu:N'=Dy 10.1.1光辐射基本物理量
G9-ETj} 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
'^m'r+B" 10.1.3光亮度的传递规律
Vaf, 10.2眼睛
R\ 8[6H 10.2.1 眼睛的结构
?@PSD\
10.2.2眼睛的调节和适应
,
poc!n// 10.2.3眼睛的缺陷与校正
9Vq 10.2.4眼睛的分辨率
" 4#&tNQ 10.3放大镜
s@&3;{F6D 10.3.1 视角放大率
u~*A-X[ 10.3.2放大镜的视角放大率
4tUoK[p 10.3.3放大镜的光束限制
Z[VrRT,\c 10.4显微镜
Jc?zX8>Ae: 10.4.1显微镜的结构及其成像
=Pn"nkpML 10.4.2显微镜的分辨率
9mk@\Gqqm 10.4.3视角放大率'
O)V;na 10.4.4显微镜的聚光本领
G*EF_N.G0 10.4.5显微镜的光束限制
xU%]G.k 10.5 望远镜
@ NDcO,] 10.5.1望远镜的结构
4Ia'Yr 10.5.2望远镜的分辨率
C3^3< 10.5.3放大本领
m4h)Wq 10.5.4聚光本领
% S"z9@ 10.6 物镜和目镜
e;~(7/1 10.6.1显微镜的物镜
&a'mG=(K_c 10.6.2望远镜的物镜
CvRCcSJM\2 10.6.3目镜
l'[;q ' 10.7望远系统外形尺寸设计举例
k@%5P-e} 例题
nLAwo3 习题
[mwqCW& 习题参考答案
~M*
UMF^ }R}M>^(R4 主要参考文献
`+(n+QS _ ……
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