《
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。
sE\Cv2Gx 《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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G4J)o?:m@ +{s -F g 绪论
h:<?)g~U 第1章光在各向同性介质中的传播特性
eJ60@N\A 1.1光波的特性
Url8&.pw 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
bfKF6 1.1.2几种特殊形式的光波
Vv*](iM 1.1.3光波场的时域频率谱
q'`LwAU} 1.1.4相速度和群速度
2@|,VN V6~ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
fD2)/5j1 1.2光波在介质界面上的反射和折射
q4Y7 HE|ym 1.2.1反射定律和折射定律
G`,M?lmL 1.2.2菲涅耳公式
^8
cq
qu 1.2.3反射率和透射率
t+A9nvj) 1.2.4反射和折射的相位特性
M)sAMfuUw 1.2.5反射和折射的偏振特性
v}Kj+9h 1.2.6全反射
{,e-;2q 1.3光波在金属表面上的反射和折射
9QEK|x`8 例题
Pr#uV3\ 习题
c6MMI]+8 k6(0:/C 第 2章光的干涉
lZ?YyRsa6& 2.1双光束干涉
o}y(T07n 2.1.1产生干涉的基本条件
T}Ve:S 2.1.2双光束干涉
*JiI>[ 2.2平行平板的多光束干涉
2X 0<-Y#' 2.3 光学薄膜
r)[Xzn 2.3.1光学薄膜的反射特性
Er<!8;{?
2.3.2薄膜波导
?~tx@k$;Es 2.4典型干涉仪
?I;PJj 2.4.1迈克尔逊干涉仪
TECp!`)j" 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
3?<LWrhV3 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
mtVoA8(6 2.5光的相干性
8Bx58$xRq 2.5.1光的相干性
mQ^SpK # 2.5.2干涉的定域性
? w@)3Z=u 2.5.3 相干性的定量描述
z(1`Iy
M 2.5.4激光的相干性
{ukQBu#}< 例题
!3 zN [@w, 习题
_tpOVw4I tiF-lq 第3章光的衍射
\/R $p 3.1衍射的基本理论
)&93YrHgC 3.1.1 光的衍射现象
;1q|SmF 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
S#S&_#$`,X 3.1.3基尔霍夫衍射公式
a( SJ5t?-2 3.2夫朗和费衍射
-{NP3zy 3.2.1夫朗和费衍射装置
Nu@dMG<5 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
-v$ q8_$m" 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
^#4Ah[:XA 3.2.4巴俾涅原理应用
_3q}K 3.3菲涅耳衍射
+nL#c{ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
"pc
t# 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
^S W0+O 3.4光栅和波带片
h8icF}m 3.4.1衍射光栅
#q6#nfi" 3.4.2波导光栅
)Kq@ m1>@ 3.4.3 全息光栅
HSEz20s 3.4.4波带片
ku
GaOO
3.5傅里叶光学基础
iKG," 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
,6SzW+L7 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
yacN=]SW5 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Em(Okr,0 3.6二元光学概论
FA{(gib@9 3.6.1二元光学-
&!B4v<#, U 3.6.2二元光学元件
8LUl@!4b 3.6.3元光学元件的制作
\w)ddc!ZS 3.7 近场光学简介
7MQxW<0 例题
Bv#?.0Ez; 习题
g9j&\+h^ `bF4/iBW 第4章光在各向异性介质中的
RM>A9nv$\ 传播特性
$f+cd8j?o 4.1晶体的光学各向异性
#dQFs]:F 4.1.1 张量的基础知识
I!T=$Um 4.1_2晶体的介电张量
=ba1::18 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
mQ2=t% 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
12tk$FcY8* 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
l YpoS 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
gi$ 'x^]# 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
%JI*)K1WI 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
<Df2 4.4晶体光学元件
8WC_CAP 4.4.1偏振器
A0bR.*3 4.4.2波片和补偿器
{+V ]@sz 4.5晶体的偏光干涉
d=dHY(ms] 4.5.1平行光的偏光干涉
:"cKxd 4.5.2会聚光的偏光干涉
S2>$S^[U 例题
MhIHfW]b 习题
-K/c~'%'* yJMo/!DZ 第5章晶体的感应双折射
@TJ 5.1 电光效应
Xh }G=1} 5.1.1电光效应的描述
2?:'p[z"] 5.1.2晶体的线性电光效应
Ok<,_yh 5.1.3晶体的二次电光效应
Y++n0sK5< 5.1.4晶体电光效应的应用举例
e@iz`~[ 5.2声光效应
;7*T6~tv 5.2.1弹光效应和弹光系数
|-z"6F r- 5.2.2声光衍射
*E+VcU 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
yQf(/Uxk*x 5.3.1 晶体的旋光效应
LMuDda 5.3.2法拉第效应
m[Mw2 F 例题
7MsJ*En 习题。
a*uG^~
). =MwR)CI# 第6章光的吸收、色散和散射
aLlHR_ 6.1光与介质相互作用的经典理论
z<gII~% 6.2光的吸收'
Rln\ 6.2.1匕吸收定律
4j(`koX_ 6.2.2吸收光谱
PbFbihg 6.3光的色散
@^GI :z 6.3.1色散率
<k{_YRB 6.3.2 正常色散与反常色散
@U@O#+d'ZR 6.4光的散射
'*^9'= 6.4.1光的散射现象
JL>DRIR%NV 6.4.2瑞利散射
N%%trlDXD 6.4.3米氏散射
E6M*o+Y 6.4.4分子散射
8,(--A 6.4.5喇曼散射
M{SJ8+G 例题
3#y`6e=5 习题
E<7$!P=z` =`UFg>- 第7章几何光学基础
*X^C+F 7.1几何光学的基本定律
+O^} t 7.1.1波面、
光线和光束
Gte\=0Wr 7.1.2基本定律
Ihv@2{*(b 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
D
!{e 7.1.4单个界面成完善像
CeM%?fr5 7.2单个折射球面的光路计算
}pGjc_:'] 7.2.1符号法则
"=LeHY=9 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
K(HrwH`a{ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
;#mm_*L%@ 7.3单个折射球面的近轴区成像
zGy+jeH:. 7.3.1物像公式
y=Z[_L!xr 7.3.2焦距及光焦度
.{|SKhXk 7.3.3高斯公式和牛顿公式
YMVi7D~;Q$ 7.3.4放大率
YL78cWOs 7.3.5 拉亥不变量
HTMg{_r(% 7.4.球面反射镜成像
W|"bV 6d3 7.4.1焦点和
焦距 5\h 6' 7.4.2物像公式
v6Wz:|G/u 7.4.3放大率
Z?V vFEt% 7.5共轴球面
光学系统 .gt;:8fw{ 7.5.1转面公式
>V4r'9I 7.5.2拉亥公式
~z")';I| 7.5.3放大率公式
T3LVn<Lm\ 7.6薄
透镜成像
Y0J:c?, 7.6.1透镜的分类
A.h0 H]*Ma 7.6.2 薄透镜成像
btC6R>0 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
(!qfd
Qq# 7.7平面的折射成像
@Ae&1O;Zh 7.7.1平面折射光路计算公式
_!Pi+l4p/} 7.7.2折射平面近轴区成像_
J8ScKMUN2 7.7.3折射平行平板的光路计算
k'+y 7.7.4折射平行平板的成像
$&1D l 7.8平面镜和棱镜系统
;=k{[g 'gv 7.8_1平面镜成像
L\5:od[EP 7.8.2双平面镜系统成像
h:sf?X[ 7.8.3反射棱镜
QpRk5NeLe 7.8.4反射棱镜的成像
Q
laoa)d# 7.8.5折射棱镜
8&3&^!I 例题
5.DmMG[T^= 习题
salDGsW^ 3\{\ al 第8章理想光学系统
pp(?rE$S 8.1理想光学系统的基点和基面
#p]V? 8.1.1理想光学系统的基本特性
]w0Y5H " 8.1.2理想光学系统的基点和基面
=e0MEV#s. 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
atw*t1)g 8.2理想光学系统的物像关系
&9z`AY]> 8.2.1图解法求像
ecO$L<9> 8.2.2理想光学系统成像公式
[9j,5d&m 8.2.3放大率
=sefT@< 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
:SWrx MT 8.2.5光学系统基点的测量
~b0l?P*Ff 8.3理想光学系统的组合
vK+!m~kDu 8.3.1双光组组合
}2:q#}" 8.3.2正切法
7FD,TJs 8.3.3截距法
G l2WbY 8.3.4无焦系统
e@S$[,8 8.4厚透镜及其基点与基面
!&3"($-U3G 8.4.1 厚透镜基点一般公式
b\zq,0% 8.4.2厚透镜基点
J!G92A~*] 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
Fy!s$!\C0 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
+nim47 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
,?IXfJ`c 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
ld):Am}/o 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
7/_|/4& 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
>j*0fb!:] 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
g{uiY| 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
"%S-(ue: 传播介质中的变化规律
A f!`7l- 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
#<U@SMv 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
[O|c3; 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
*uP;rUY 例题
fe"w--v 习题
Da!vGr 1zw,;m n 第9章光学系统像差基础和光路计算
0pl'*r*9 9.1光学系统中的光阑
.j"heYF) 9.1.1光阑及其分类
/u`Opv&I 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
W$&*i1<a+ 9.1.3视场光阑和入/出窗
-*hPEgcV9 9.2光学系统光阑对成像的影响
[+#k+*1*o 9.2.1渐晕
?iEn~9WCS 9.2.2 景深和焦深
2
e#"JZ= 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
SG&H^V8 9.3像差基本概念
ygX!'evY 9.3.1像差的描述和分类
vRD(* S9^ 9.3.2球差
e%4vvPp 9.3.3 彗差
~X %cbFom= 9.3.4像散
5|t-CY{?b 9.3.5场曲
*CAz_s< 9.3.6畸变
C8YStT 9.3.7位置色差(轴向色差)
&gJ@"`r4 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
:_2:Fh.}3~ 9.4光学系统中一般光路计算
Y5B!*+h 9.4.1光学系统计算光路的分类
rg#/kd<?[V 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
odJE~\\hw 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
Zm|il9y4m 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
1=E}X5 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
~k?t 9.5.1ZEMAX 基本概况
dl |$pm@x 9.5.2ZEMAX设计环境
3-n&&< 9.5.3光学系统结构的设定
\IzZJGi 9.5.4光学系统成像的分析
Z=%u:K}[ 9.5.5光学系统结构的优化
v&%W*M0q@ 例题
s>WqVuXmn 习题
bNtOqhi .L^;aL 第10章光学仪器的基本原理
QJ>=a./ 10.1光辐射基本概念和规律
Wf%)::G*uR 10.1.1光辐射基本物理量
+9')G-`qj 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
RU=g|TL 10.1.3光亮度的传递规律
A)d0Z6G` 10.2眼睛
O8rd*+ 10.2.1 眼睛的结构
{l_D+B; 10.2.2眼睛的调节和适应
gh"_,ZhZt 10.2.3眼睛的缺陷与校正
zJ ;]z0O 10.2.4眼睛的分辨率
s k~7"v{Y. 10.3放大镜
E)X_ 10.3.1 视角放大率
XuZgyt"=r 10.3.2放大镜的视角放大率
0TICv2l! 10.3.3放大镜的光束限制
4j i#Q 10.4显微镜
(4`Tf*5hHa 10.4.1显微镜的结构及其成像
R iV]SgV9 10.4.2显微镜的分辨率
NA/Sv"7om 10.4.3视角放大率'
/^&$ma\ 10.4.4显微镜的聚光本领
>Yv#t.! 10.4.5显微镜的光束限制
,5K&f\ 10.5 望远镜
=FFs8&PKys 10.5.1望远镜的结构
V2tA!II-s 10.5.2望远镜的分辨率
ilQ\+xR{b 10.5.3放大本领
]x3 )OjH 10.5.4聚光本领
,pkzNe`F 10.6 物镜和目镜
09G]t1!, 10.6.1显微镜的物镜
R\$6_ 10.6.2望远镜的物镜
HJ!)&xT 10.6.3目镜
I9U
8@e!X 10.7望远系统外形尺寸设计举例
~wGjr7Wt 例题
2Y=Q% 习题
HDu|KW$o1 习题参考答案
lb"T'}q .Dr7YquW 主要参考文献
6Hd^qouid ……
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