《
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。
Bt,qG1>$- 《物理光学与应用光学》(第2版)以光的电磁理论为理论基础,以物理光学与应用光学为主体内容。第1~4章讨论了光在各向同性介质、各向异性介质中的传播规律,光的干涉、衍射、偏振特性,突出了光学原理在光电子技术中的应用和进展,加强了光的相干性内容,介绍了傅里叶光学、近场光学和二元光学的基础。第5章介绍了光电子技术应用中非常重要的感应双折射和光传播特性的控制。第6章介绍了光的吸收、色散和散射现象。第7~10章介绍了应用光学的基础知识和光在光学仪器中的传播及成像特性。
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$Z10Zf=
0]8+rWp|Nz `]]gD EPG{ 绪论
P,h@F+OZN 第1章光在各向同性介质中的传播特性
3]'=s>UO>^ 1.1光波的特性
?>q=Nf^ Q. 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
[k-7Kq 1.1.2几种特殊形式的光波
&m8B%9w 1.1.3光波场的时域频率谱
D]y6*Ha 1.1.4相速度和群速度
_KmpC>J+ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
ml=1R>#' 1.2光波在介质界面上的反射和折射
A#1aO 1.2.1反射定律和折射定律
{z@vSQ=)=P 1.2.2菲涅耳公式
!QVd'e 1.2.3反射率和透射率
^1,]?F^ 1.2.4反射和折射的相位特性
dG7sY
O@U 1.2.5反射和折射的偏振特性
4)2*|w 1.2.6全反射
Sc Gmft3A 1.3光波在金属表面上的反射和折射
!nVX .m9 例题
a,cDj 习题
MBcOIy[&A g/z9bOgIX 第 2章光的干涉
1:YDN.* 2.1双光束干涉
&[cL%pP 2.1.1产生干涉的基本条件
\07Vh6cj 2.1.2双光束干涉
r\],5x'xSu 2.2平行平板的多光束干涉
(/"T=`3t 2.3 光学薄膜
K1:F{* 2.3.1光学薄膜的反射特性
Bo%M-Gmu 2.3.2薄膜波导
::H jpM 2.4典型干涉仪
' 1P_* 2.4.1迈克尔逊干涉仪
QH\*l~;B\ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
(!X:[Ah*$ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
|w~zh6~ 2.5光的相干性
5@[%P= 2.5.1光的相干性
W\~ZmA. 2.5.2干涉的定域性
&KR@2~vE 2.5.3 相干性的定量描述
DA@
{ d-A 2.5.4激光的相干性
8QC:ro 例题
W]Ph:O^5c 习题
AU'{aC+p L6 _Sc-sU 第3章光的衍射
T82=R@7 3.1衍射的基本理论
dJ24J+9}]j 3.1.1 光的衍射现象
?!~au0 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
:+Dn]:\ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
GMNf#;x 3.2夫朗和费衍射
BM&'3K_y 3.2.1夫朗和费衍射装置
eHnC^W}|s 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
iI
^{OD 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
eazP'(rc 3.2.4巴俾涅原理应用
e:7aVOm 3.3菲涅耳衍射
Q ^ 39Wk@ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
}f-rWe{gs> 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
p$9N}}/c 3.4光栅和波带片
yp*kMC,3 3.4.1衍射光栅
Ue,"CQ6H 3.4.2波导光栅
V|a59[y? 3.4.3 全息光栅
WLh_b)V| 3.4.4波带片
=u;q98r 3.5傅里叶光学基础
;QEGr|( 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
X 4/r#<Da 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
pwZ &2&| 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
5~[Fh2+ 3.6二元光学概论
W}=2?vHV= 3.6.1二元光学-
Sr+1.77} 3.6.2二元光学元件
"V:UQ<a\ 3.6.3元光学元件的制作
\uPT-M* 3.7 近场光学简介
*@BBlkcx 例题
fV5#k@,") 习题
"R30oA#m }Ql;% 7 第4章光在各向异性介质中的
1^W Aps 传播特性
jcG4h/A 4.1晶体的光学各向异性
EhVnt#`Si 4.1.1 张量的基础知识
WYzY#-j 4.1_2晶体的介电张量
%vThbP#mR| 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
C3<3 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
B " B 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
1bDc ct 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
hOC,Eo 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
:8QG$Ua1 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
b~~}(^Bg 4.4晶体光学元件
oDP|>yXC) 4.4.1偏振器
bQeYFY#^ 4.4.2波片和补偿器
s3knh&'zb 4.5晶体的偏光干涉
.LS.Z
4@ 4.5.1平行光的偏光干涉
T(}da**X 4.5.2会聚光的偏光干涉
Ud9\;Qse 例题
V\xQM; 习题
~G$OY9UC \C6m.%%={R 第5章晶体的感应双折射
G^OSXf5 5.1 电光效应
JH5])i0 5.1.1电光效应的描述
xAO]u[J 5.1.2晶体的线性电光效应
r\1*N.O3|O 5.1.3晶体的二次电光效应
{38aaf|'/ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
*>#cs#) 5.2声光效应
z&:[.B 5.2.1弹光效应和弹光系数
ynd}w
G' 5.2.2声光衍射
XDWERvIj 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
}v!6BU6<Q 5.3.1 晶体的旋光效应
";xEuX 5.3.2法拉第效应
+Q9HsfX/ 例题
;K_B,@:' 习题。
bpILiC 7/yd@#$X 第6章光的吸收、色散和散射
;|%r!!#-t 6.1光与介质相互作用的经典理论
Qp54(` 6.2光的吸收'
{!S/8o"] 6.2.1匕吸收定律
O*PHo_&G 6.2.2吸收光谱
.`p_vS9 6.3光的色散
yUG5'<lX 6.3.1色散率
t5qAH++axN 6.3.2 正常色散与反常色散
0T5>i 0/ 6.4光的散射
",+uvJT1O 6.4.1光的散射现象
}:irjeI, 6.4.2瑞利散射
r]S9z 6.4.3米氏散射
IY:O? M 6.4.4分子散射
K|/a]I": 6.4.5喇曼散射
Rb0{t[IU 例题
4s8E:I=K 习题
O
o:jP6r *l^'v9
第7章几何光学基础
*LVM}| f 7.1几何光学的基本定律
3{z|301<m 7.1.1波面、
光线和光束
0_EF7`T 7.1.2基本定律
{P5@2u6S 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
mI0r,Z*+M 7.1.4单个界面成完善像
,W-0qN&%/ 7.2单个折射球面的光路计算
<j#EyGAV 7.2.1符号法则
*J=ol 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
a< EC]-nw 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
F~AS(sk 7.3单个折射球面的近轴区成像
r;C\eN 7.3.1物像公式
a\w|tf 7.3.2焦距及光焦度
bM-Rj1#Lo 7.3.3高斯公式和牛顿公式
Kd)m"9Cc 7.3.4放大率
QFPx4F7(e 7.3.5 拉亥不变量
R'/wOE2 7.4.球面反射镜成像
fz3*oJ' 7.4.1焦点和
焦距 Mvv=)?: 7.4.2物像公式
m { fQL 7.4.3放大率
Uz|]}t5V 7.5共轴球面
光学系统 a:}"\>Aj 7.5.1转面公式
VZoOdR:d 7.5.2拉亥公式
A&F4;>dms 7.5.3放大率公式
mW-W7-JhO7 7.6薄
透镜成像
81cmG`G7 7.6.1透镜的分类
M<unQ1+wh 7.6.2 薄透镜成像
F21[r!3 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
t]
wM_]+ 7.7平面的折射成像
6hK"k 7.7.1平面折射光路计算公式
gpWS_Dw9 7.7.2折射平面近轴区成像_
@E2nF|N 7.7.3折射平行平板的光路计算
%b;+/s2W 7.7.4折射平行平板的成像
=fG8YZ( 7.8平面镜和棱镜系统
LDeVNVM 7.8_1平面镜成像
E+zn\v 7.8.2双平面镜系统成像
.M2&ad : 7.8.3反射棱镜
SZ{cno1` 7.8.4反射棱镜的成像
GuWBl$|+b 7.8.5折射棱镜
XB-|gPk 例题
E{s|# 习题
bOMP8{H, Pfx71*u, 第8章理想光学系统
(N|xDl&; 8.1理想光学系统的基点和基面
I;-5]/, 8.1.1理想光学系统的基本特性
?w/nZQWi 8.1.2理想光学系统的基点和基面
z|*6fFE 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
(H+[ ^(3d2 8.2理想光学系统的物像关系
Vor9
?F&w 8.2.1图解法求像
X&.$/xaT 8.2.2理想光学系统成像公式
yQ{_\t1Wd 8.2.3放大率
J.2]km 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
,jsx]U/^ 8.2.5光学系统基点的测量
JK"uj% 8.3理想光学系统的组合
-Y?(Zz_w 8.3.1双光组组合
y=xe<#L 8.3.2正切法
y%bqeo
L~ 8.3.3截距法
}]+}Tipd 8.3.4无焦系统
K)UOx#xe1 8.4厚透镜及其基点与基面
%@93^q[\2 8.4.1 厚透镜基点一般公式
j :Jdwf 8.4.2厚透镜基点
?{,)XFck 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
h_G|.7! 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
BC{J3<0bf@ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
|/=p 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
Y~hd<8 ~ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
)^S^s>3 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
RK:sQWG 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
X1[R*a/p 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
ioa_AG6B 传播介质中的变化规律
@-@rG>y^: 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
zRoEx1 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
,tF" 4|# 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
#'Y6UGJ\n 例题
Po!JgcJ#\ 习题
_AHB|P I 9Q7cUoxY 第9章光学系统像差基础和光路计算
/\uH[[s 9.1光学系统中的光阑
40d9/$uzh 9.1.1光阑及其分类
[-Tt11 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
QqK{~I|l 9.1.3视场光阑和入/出窗
>wk=`&+V@ 9.2光学系统光阑对成像的影响
< Gy!i/ 9.2.1渐晕
M(WOxZ8 9.2.2 景深和焦深
~uZLe\>K 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
K[a< 9.3像差基本概念
&Yks,2:P 9.3.1像差的描述和分类
`{Di* 9.3.2球差
K^&
]xFW 9.3.3 彗差
2td|8vDA 9.3.4像散
="w8U' 9.3.5场曲
VmH_0IM^6 9.3.6畸变
i2}=/ 9.3.7位置色差(轴向色差)
<\9Ijuq}k
9.3.8倍率色差(垂轴色差)
~v(M6dz~vk 9.4光学系统中一般光路计算
OK2/k_jXN' 9.4.1光学系统计算光路的分类
KYmWfM3^ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
C`~4q<W' 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
]V769B9 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
A"<)(M+kG 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
dYew7 9.5.1ZEMAX 基本概况
Y=Ar3O*F 9.5.2ZEMAX设计环境
yZ~eLWz 9.5.3光学系统结构的设定
5nM9!A\D 9.5.4光学系统成像的分析
CbH T # 9.5.5光学系统结构的优化
%=mwOoMk0L 例题
c>WpO Z, 习题
ywQ!9 \ D7_Hu'y<o 第10章光学仪器的基本原理
=.f +}y 10.1光辐射基本概念和规律
W/ZahPPq 10.1.1光辐射基本物理量
W
"\tkh2 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
pGbFg& 10.1.3光亮度的传递规律
Zj+}T 10.2眼睛
vD)A) 10.2.1 眼睛的结构
.";tnC!e 10.2.2眼睛的调节和适应
~SR(K{nf#. 10.2.3眼睛的缺陷与校正
,ORG"]_F 10.2.4眼睛的分辨率
bHQKRV 10.3放大镜
HSr"M.k5 10.3.1 视角放大率
l;{N/cS 10.3.2放大镜的视角放大率
p`<e~[]a 10.3.3放大镜的光束限制
B-ri}PA 10.4显微镜
e"s {_V 10.4.1显微镜的结构及其成像
Th;gps%b 10.4.2显微镜的分辨率
kG;eOp16R 10.4.3视角放大率'
qp~4KukL 10.4.4显微镜的聚光本领
g"dZB2`C 10.4.5显微镜的光束限制
1l|A[G 10.5 望远镜
peTO-x^a- 10.5.1望远镜的结构
gcW{]0%L^ 10.5.2望远镜的分辨率
[,o5QH\Etq 10.5.3放大本领
leb^,1/D6 10.5.4聚光本领
:U-US|)(2 10.6 物镜和目镜
rm)SfT< 10.6.1显微镜的物镜
K7[AiU_I 10.6.2望远镜的物镜
{sfmWVp 10.6.3目镜
]dGr1ncu 10.7望远系统外形尺寸设计举例
n2y/zP>TC 例题
/!{A=N 习题
8F`BJ6=' 习题参考答案
{Z?$Co^R gM;) 主要参考文献
msqxPC^I ……
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Fyh?4!/.