《
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。
VfRs[3Q 《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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T\fudmj&
_0m}z%rI 7PA=)a\ 绪论
L&QtHSzy 第1章光在各向同性介质中的传播特性
oc:x&`j 1.1光波的特性
M/l95fp 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
FCAJavOGH 1.1.2几种特殊形式的光波
0R*}QXph 1.1.3光波场的时域频率谱
^Eu_NUFe 1.1.4相速度和群速度
%UBPoq 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
2]3G1idB 1.2光波在介质界面上的反射和折射
z1FL8= 1.2.1反射定律和折射定律
WkP|4&-< 1.2.2菲涅耳公式
xY+A]Up|w 1.2.3反射率和透射率
4rm87/u*0 1.2.4反射和折射的相位特性
QY=QQG 1.2.5反射和折射的偏振特性
RW)k_#%= 1.2.6全反射
QU,?}w'?d 1.3光波在金属表面上的反射和折射
]a=l^Pc(xN 例题
3}yraX6r! 习题
g&P9UW>qS TD%WJ9K\ 第 2章光的干涉
bje'Oolc 2.1双光束干涉
Nl=+.d6Qo 2.1.1产生干涉的基本条件
pRmE ryR(U 2.1.2双光束干涉
[XxA.S)x3 2.2平行平板的多光束干涉
Xz"
JY 2.3 光学薄膜
. rRc 2.3.1光学薄膜的反射特性
~O8]3+U 2.3.2薄膜波导
4">84,-N 2.4典型干涉仪
9z5z 2.4.1迈克尔逊干涉仪
_4O[[~ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
Of!|,2`( 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
gl Li 2.5光的相干性
D8W(CE^} 2.5.1光的相干性
=w t-YM 2.5.2干涉的定域性
/1U,+g^O> 2.5.3 相干性的定量描述
^g\h]RD} 2.5.4激光的相干性
3EO#EYAHiM 例题
b\H/-7< 习题
=GLYDV []!tT-Gzy 第3章光的衍射
- f+CyhR"* 3.1衍射的基本理论
-g~iE]x6Y 3.1.1 光的衍射现象
Fv<]mu 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
ud5x$` 3.1.3基尔霍夫衍射公式
5QNBB|X@ 3.2夫朗和费衍射
j^:b-:F 3.2.1夫朗和费衍射装置
)_WH#-} 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
Sv~PXi^`H 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
">03~:oA 3.2.4巴俾涅原理应用
]rKH|i 3.3菲涅耳衍射
Tm0?[[3hC 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
[Q7`RB 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
TZ)(ZKX*R 3.4光栅和波带片
jD$;q7fB 3.4.1衍射光栅
V>DXV-%&C 3.4.2波导光栅
PsacXZNs\N 3.4.3 全息光栅
s#M?
tyhj 3.4.4波带片
5B_-nYJDt 3.5傅里叶光学基础
$eTv6B?m 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
K%o6hBlk_ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
':9%3Wq]j 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
DX7Ou%P,mg 3.6二元光学概论
Sz^TGF 3.6.1二元光学-
,%&
LG],6 3.6.2二元光学元件
8uD8or 3.6.3元光学元件的制作
O(b"F?
w 3.7 近场光学简介
qQ3]E][/ 例题
!]n{l_5r 习题
N^)<)? e-YGuWGN7 第4章光在各向异性介质中的
zEnC[~W 传播特性
+ytT)S 4.1晶体的光学各向异性
Z_ iQU1
4.1.1 张量的基础知识
g6tWU 4.1_2晶体的介电张量
v)X[gt
tf 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
iPR!JX
_ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
~GsH8yA_P 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
y$+!%y* 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
%`t]FV^# 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
NXC~#oG 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
!;BZ# tF& 4.4晶体光学元件
&z{dr~ 4.4.1偏振器
BVwRPt 4.4.2波片和补偿器
z/Mhu{ttL 4.5晶体的偏光干涉
;@h'Mb 4.5.1平行光的偏光干涉
8Iqk%n~( 4.5.2会聚光的偏光干涉
_"FbjQ" 例题
n]kQtjJ 习题
q329z> tIg CF? 第5章晶体的感应双折射
]DL>
.<]d 5.1 电光效应
ePIly)=X 5.1.1电光效应的描述
Cv?<}q 5.1.2晶体的线性电光效应
Q}k_#w 5.1.3晶体的二次电光效应
J%O[@jX1 5.1.4晶体电光效应的应用举例
+w_MSj#P 5.2声光效应
-Lz1#S k]A 5.2.1弹光效应和弹光系数
* 7zN 5.2.2声光衍射
P5ESrZ@f 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
VLwJ6?.f' 5.3.1 晶体的旋光效应
GT1 X 5.3.2法拉第效应
_mI:Lr#dT 例题
iYmzk?U 习题。
,&O:/|c E _Oaso > 第6章光的吸收、色散和散射
"=v J} 6.1光与介质相互作用的经典理论
:*w:eKk 6.2光的吸收'
(pRy1DH~ 6.2.1匕吸收定律
0N}
wD- 6.2.2吸收光谱
" N`V*0h 6.3光的色散
M7cI$=G 6.3.1色散率
s1*WK&@ 6.3.2 正常色散与反常色散
JXI+k.fi 6.4光的散射
h\: tUEg#J 6.4.1光的散射现象
dKN3ZCw*gF 6.4.2瑞利散射
gP_d>p:b 6.4.3米氏散射
^QHMN 7r/ 6.4.4分子散射
sL[(cX?;2 6.4.5喇曼散射
8t^;O! 例题
.ON$vn7 习题
6r-<XNv)0 MlcoOi! 第7章几何光学基础
a_#eGe> 7.1几何光学的基本定律
&&QDEDszp 7.1.1波面、
光线和光束
Af!
W
K= 7.1.2基本定律
2Y g[8Tm# 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
_`Yvfz3 7.1.4单个界面成完善像
_c7 7.2单个折射球面的光路计算
)uv$tnP* 7.2.1符号法则
,a?\i
JNb 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
(^@;`8Dy8 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
-fZShOBY` 7.3单个折射球面的近轴区成像
/v5g;x_T 7.3.1物像公式
y0mg}N1 7.3.2焦距及光焦度
IB]VPj5 7.3.3高斯公式和牛顿公式
.AQ3zpy5B 7.3.4放大率
kI1{>vYD 7.3.5 拉亥不变量
M$-(4 0 7.4.球面反射镜成像
iJp!ROI 7.4.1焦点和
焦距 JcALFKLB 7.4.2物像公式
m#}{"d&J 7.4.3放大率
=*)O80oaW 7.5共轴球面
光学系统 %+OPas8C 7.5.1转面公式
q'8@0FT0 7.5.2拉亥公式
%w|3: 7.5.3放大率公式
`5 v51TpH 7.6薄
透镜成像
tZ{q\+h 7.6.1透镜的分类
MH~qfH>K 7.6.2 薄透镜成像
JMe[
.Sx 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
:aFpz6< 7.7平面的折射成像
0 Ukl#6 7.7.1平面折射光路计算公式
b+#~N>| 7.7.2折射平面近轴区成像_
qFsg&< 7.7.3折射平行平板的光路计算
-H]f@|AOw 7.7.4折射平行平板的成像
;cHI3V 7.8平面镜和棱镜系统
kk7:A0._ 7.8_1平面镜成像
N)I
T? 7.8.2双平面镜系统成像
kp>Z /kt 7.8.3反射棱镜
(9q {J(44 7.8.4反射棱镜的成像
+Q#Qu0_
7.8.5折射棱镜
rls#gw 例题
2B?i2[a, 习题
q>oH(A `j"G=%e3. 第8章理想光学系统
WatLAn+ 8.1理想光学系统的基点和基面
\ rWgA 8.1.1理想光学系统的基本特性
fvfVBk# 8.1.2理想光学系统的基点和基面
f?I *`~k 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
O)Dw<j) 8.2理想光学系统的物像关系
R3!vS+5rR 8.2.1图解法求像
Ewsg&CCN 8.2.2理想光学系统成像公式
B91PlM. 8.2.3放大率
`Q^Sm`R 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
z7pXpy \ 8.2.5光学系统基点的测量
+&8Ud8Q 8.3理想光学系统的组合
RvZ-w$E&? 8.3.1双光组组合
Ck a]F2, 8.3.2正切法
cQ ;Ry!$ 8.3.3截距法
xi^e =:;` 8.3.4无焦系统
"LaX_0t) 8.4厚透镜及其基点与基面
BiCa " 8.4.1 厚透镜基点一般公式
#]/T9: 8.4.2厚透镜基点
05LQh 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
v23Uh2[@Yy 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
/%w[q:..h 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
R'HA>?D 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
0BD((oNg 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
;<R_j%* 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
ga9:*G!b{) 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
0lh6b3tdP 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
>^HTghgRD 传播介质中的变化规律
y%l#lz=6 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
eyjUNHeh# 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
[t)i\ }V 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
ryLNMh 例题
%Z0S"B 3 习题
ZTC1t_ (,y/nc=GN 第9章光学系统像差基础和光路计算
vs5wxTM 9.1光学系统中的光阑
[mvHa;-w 9.1.1光阑及其分类
=_6h{f&Q 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
Lbkn Sy C 9.1.3视场光阑和入/出窗
PzkXrDlB7 9.2光学系统光阑对成像的影响
*lF%8k"Al 9.2.1渐晕
Z-!T(:E] 9.2.2 景深和焦深
%-|q3 ^s 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
C
P v}A 9.3像差基本概念
PdBhX 9.3.1像差的描述和分类
o^6 j(~ 9.3.2球差
,lM2BXz% 9.3.3 彗差
=nZd"t'p| 9.3.4像散
=)5a=^
6 9.3.5场曲
0Ch._~Q+20 9.3.6畸变
FWN%JCOj@ 9.3.7位置色差(轴向色差)
1\{F.v 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
)KQum`pO 9.4光学系统中一般光路计算
2MeavTr 9.4.1光学系统计算光路的分类
e1Hx"7ew_ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
0+i,,^x. 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
1=.kH[R 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
]zY'w,?D\F 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
;mlIWn 9.5.1ZEMAX 基本概况
_3[BS9 9.5.2ZEMAX设计环境
Tyl"N{ _ 9.5.3光学系统结构的设定
pjM|}i<'Q 9.5.4光学系统成像的分析
[.,6~=}vP 9.5.5光学系统结构的优化
hZJqo + s 例题
\M@8# k| 习题
u;}B4Rx *?&O8SSBH 第10章光学仪器的基本原理
tn1aH
+
10.1光辐射基本概念和规律
3Gv
i!h7 10.1.1光辐射基本物理量
{NDP}UATw 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
"Fiv
]^ 10.1.3光亮度的传递规律
rd{(E 10.2眼睛
s&</zU' 10.2.1 眼睛的结构
`_i-BdW 10.2.2眼睛的调节和适应
`<d>C}9 10.2.3眼睛的缺陷与校正
UMaKvr-C& 10.2.4眼睛的分辨率
=p6xc}N 10.3放大镜
:g";p.~= 10.3.1 视角放大率
&pz8vWCk 10.3.2放大镜的视角放大率
` 454=3H 10.3.3放大镜的光束限制
Wz]S+IpY 10.4显微镜
-AQX-[B 10.4.1显微镜的结构及其成像
A[bxxQSP\H 10.4.2显微镜的分辨率
h6t>yC\ 10.4.3视角放大率'
06$9Uz9 10.4.4显微镜的聚光本领
oMbCljUC 10.4.5显微镜的光束限制
Ls{fCi/2F 10.5 望远镜
6 -}gqkR 10.5.1望远镜的结构
[4e5(!e 10.5.2望远镜的分辨率
&EOh}O< 10.5.3放大本领
gKCIfxM 10.5.4聚光本领
qQ_QF 10.6 物镜和目镜
qT4s*kqr 10.6.1显微镜的物镜
T\>=o] 10.6.2望远镜的物镜
}o4Cd$,8 10.6.3目镜
yNL71 >w4 10.7望远系统外形尺寸设计举例
kZNZ?A<D 例题
b'YbHUyu 习题
L?fv5 S3 习题参考答案
s-B\8&^C Xk$lQMwZ 主要参考文献
e+[J9;g ……
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