《
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。
~`x<;Ts 《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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bAqaf#}e
gAgP(" "Hw%@ 绪论
d6hso 第1章光在各向同性介质中的传播特性
(J^2|9r 1.1光波的特性
SZQ4e 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
A1,- qv1s 1.1.2几种特殊形式的光波
m]NyEMYg 1.1.3光波场的时域频率谱
O;*.dR 1.1.4相速度和群速度
B?tO&$s 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
y-c2tF@'v 1.2光波在介质界面上的反射和折射
sj?7}(s 1.2.1反射定律和折射定律
*T'>-nm]
1.2.2菲涅耳公式
saaN$tU7 1.2.3反射率和透射率
/N&)r wc 1.2.4反射和折射的相位特性
<C9_5Ce~ 1.2.5反射和折射的偏振特性
]o]*&[C 1.2.6全反射
h .Iscr^~ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
zbDM+; 例题
yy6?16@ 习题
ard<T}|N ]}&f<X 第 2章光的干涉
*!*J5/b 2.1双光束干涉
'M#'BQQ5 2.1.1产生干涉的基本条件
q0hg0DC[; 2.1.2双光束干涉
C,xM)V^a 2.2平行平板的多光束干涉
0FV?By 2.3 光学薄膜
E5<}7Pt 2.3.1光学薄膜的反射特性
d?/?VooU 2.3.2薄膜波导
75V?K 2.4典型干涉仪
^3L6mOoA 2.4.1迈克尔逊干涉仪
Bld $<uU 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
$3Ct@}=n 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
i>C:C>~ 2.5光的相干性
eiaLzI,O 2.5.1光的相干性
^{T3lQvt 2.5.2干涉的定域性
LA.xLU3 2.5.3 相干性的定量描述
u9*}@{, 2.5.4激光的相干性
-PSI^%TR# 例题
bt,^-gt@ 习题
j:9kJq>mv Sh=Px9'i 第3章光的衍射
siHS@S 3.1衍射的基本理论
;$y(Tvd; 3.1.1 光的衍射现象
w-%H\+J 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
q1Si*?2W 3.1.3基尔霍夫衍射公式
/IS
j0"/$ 3.2夫朗和费衍射
#Pulbk8 3.2.1夫朗和费衍射装置
,xew3c'(W 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
o[bG(qHZ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
e%'$Vx0kA 3.2.4巴俾涅原理应用
D/w4u;E@ 3.3菲涅耳衍射
Fs_umy# 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
_G!lQ)1 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
-T4{PM 3.4光栅和波带片
{P_~_5o_ 3.4.1衍射光栅
AFWcTz6 #d 3.4.2波导光栅
y#AwuC K 3.4.3 全息光栅
NW`.RGLI< 3.4.4波带片
:4"SJ 3.5傅里叶光学基础
U/2g N
H 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
}TZ5/zn.Dw 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
)K8k3]y& 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
.(,4a<I?%N 3.6二元光学概论
zn T85#]\@ 3.6.1二元光学-
v2dCkn / 3.6.2二元光学元件
kyQ%qBv ^ 3.6.3元光学元件的制作
x+vNA J 3.7 近场光学简介
WYQJ+z5 例题
zi23k= 习题
z[DUktZl PXcpROg56 第4章光在各向异性介质中的
eB78z@ 传播特性
TR,,=3n 4.1晶体的光学各向异性
C+Wb_ 4.1.1 张量的基础知识
C|Bk'<MI 4.1_2晶体的介电张量
>w jWX{&? 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
~4[2{M.0>@ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
cve(pkl 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
:4h4vp< 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
GA{>=Q_~ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
v#.FK:u} 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
xDu11W+g 4.4晶体光学元件
kL^;^!Nt 4.4.1偏振器
!Y-MUZ$f 4.4.2波片和补偿器
pvTV* 4.5晶体的偏光干涉
UM7Ft" 4.5.1平行光的偏光干涉
!W/O g 5n 4.5.2会聚光的偏光干涉
Phl't~k 例题
p8BA an3 习题
7Nc@7_=
[] 0`>rVq 第5章晶体的感应双折射
|v8 >22y 5.1 电光效应
8Uvf9,I' 5.1.1电光效应的描述
n<Z;Xh~F 5.1.2晶体的线性电光效应
Mk=
tS+ 5.1.3晶体的二次电光效应
#$%9XD3 5.1.4晶体电光效应的应用举例
gLQWL}0O 5.2声光效应
K;G1cFFyG 5.2.1弹光效应和弹光系数
bvn?wK 5.2.2声光衍射
.G1NY1\ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
|hehROUn 5.3.1 晶体的旋光效应
0G9@A8LU 5.3.2法拉第效应
je.jui" 例题
3mZX@h@ 习题。
TQ" [2cY +H_Jr'/ 第6章光的吸收、色散和散射
/^qCJp` 6.1光与介质相互作用的经典理论
A$A7F=x 6.2光的吸收'
@y->4`N 6.2.1匕吸收定律
BgD;"GD*W 6.2.2吸收光谱
TclZdk]%T 6.3光的色散
4r-jpVN~ 6.3.1色散率
5?k_Q"~ 6.3.2 正常色散与反常色散
e}f!zA 6.4光的散射
q#I/N$F 6.4.1光的散射现象
E3.=|]W' 6.4.2瑞利散射
K8{j oh 6.4.3米氏散射
\,[Qg#W$u 6.4.4分子散射
<!K2xb-d^ 6.4.5喇曼散射
J @"wJEF 例题
)rz4IfE 习题
G=!Y ~q g W$N_GR'4 第7章几何光学基础
Q <^'v>~n 7.1几何光学的基本定律
{8Hrb^8! 7.1.1波面、
光线和光束
v@`#!iu 7.1.2基本定律
M\,0<{ 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
6=90 wu3 7.1.4单个界面成完善像
I5Foh|) 7.2单个折射球面的光路计算
Q0,]Q ]_ 7.2.1符号法则
4eYj.=I 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
@pY AqX2 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
>t'/(y 7.3单个折射球面的近轴区成像
z>vzXM 7.3.1物像公式
DM! vB+j+, 7.3.2焦距及光焦度
bU=!~W5 7.3.3高斯公式和牛顿公式
QgEG%YqB 7.3.4放大率
zkI\ji 7.3.5 拉亥不变量
qUx!-DMY 7.4.球面反射镜成像
~!,'z 7.4.1焦点和
焦距 fa/
'4 7.4.2物像公式
+G?4Wc1 7.4.3放大率
8G1Tpn 7.5共轴球面
光学系统 8Y
sn8 7.5.1转面公式
mDvZ1aj 7.5.2拉亥公式
^]Lr_k 7.5.3放大率公式
0D/j2cT("k 7.6薄
透镜成像
]$4 k+)6 7.6.1透镜的分类
C:_!zY'z 7.6.2 薄透镜成像
n+rAbn5o$ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
=YB3^Z 7.7平面的折射成像
*r?g&Vw$m 7.7.1平面折射光路计算公式
nC qUg_{D 7.7.2折射平面近轴区成像_
O%tlj@? 7.7.3折射平行平板的光路计算
+T
[0r 7.7.4折射平行平板的成像
vy[*xT] 7.8平面镜和棱镜系统
|M[E^ 7.8_1平面镜成像
2
Nr j@q 7.8.2双平面镜系统成像
r{#od
7; 7.8.3反射棱镜
un6grvxr 7.8.4反射棱镜的成像
Od^y&$|_%` 7.8.5折射棱镜
<!Nj2> 例题
0LrTYrlj 习题
hh{4r} | 6*S|$lo9B 第8章理想光学系统
j S')!Wcu 8.1理想光学系统的基点和基面
Dvo.yn|kB 8.1.1理想光学系统的基本特性
R8c1~' 8.1.2理想光学系统的基点和基面
+su>0'a 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
IW
Lv$bPZ/ 8.2理想光学系统的物像关系
'vhgR2/ 8.2.1图解法求像
s)_7*DY 8.2.2理想光学系统成像公式
6QLWF@ 8.2.3放大率
)T(xQ2&r4 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
SM@l4GH 8.2.5光学系统基点的测量
]N:SB 8.3理想光学系统的组合
0 4x[@f` 8.3.1双光组组合
*["9;_KD 8.3.2正切法
.2C}8GGC' 8.3.3截距法
AJiEyAC!)5 8.3.4无焦系统
`]FA} wC 8.4厚透镜及其基点与基面
a"b9h{h@ 8.4.1 厚透镜基点一般公式
S3MMyS8 8.4.2厚透镜基点
M9_
y>N[0 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
,1Suq\
L 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
Ib*l{cxN 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
bDeHU$ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
?>1AT==wI 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
(VO)
Q 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
UkG|5P` 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
]-bA{@tP. 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
,LSF@1|Fx 传播介质中的变化规律
I
.p26 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
z~L4BY @z 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
TF}<,aR 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
2wlrei 例题
d8C?m*3J 习题
YKJk)%;+w x4CrWm 第9章光学系统像差基础和光路计算
_ ;O$ot\5 9.1光学系统中的光阑
k v,'9z 9.1.1光阑及其分类
^W eE%" 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
? #-"YO7 9.1.3视场光阑和入/出窗
ecA:y!N 9.2光学系统光阑对成像的影响
glH&v8 9.2.1渐晕
_'ltz!~ 9.2.2 景深和焦深
mEa\0oPGB 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
@g
}r*U? 9.3像差基本概念
YjdCCju 9.3.1像差的描述和分类
^+F@KXnL 9.3.2球差
u_dTJ,m 9.3.3 彗差
Tsxl4ZK 9.3.4像散
$ z1u>{ 9.3.5场曲
-N<s = 9.3.6畸变
-7fsfcGM$ 9.3.7位置色差(轴向色差)
/1zi(z
9.3.8倍率色差(垂轴色差)
g;i>nzf 9.4光学系统中一般光路计算
>)=FS.?] 9.4.1光学系统计算光路的分类
*TfXMN?w 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
ZF_*h`B
9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
DxdiXf[j 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
jX-v9eaA 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
KqG:o+V= 9.5.1ZEMAX 基本概况
- jfZLO4 9.5.2ZEMAX设计环境
w=vK{h#8 9.5.3光学系统结构的设定
y#F( xm+L 9.5.4光学系统成像的分析
H{VVxj 9.5.5光学系统结构的优化
SQDllG84E 例题
Jt\?,~, 习题
Z*tB= e%uPZ >'q 第10章光学仪器的基本原理
s$4!?b$tw 10.1光辐射基本概念和规律
ry\Nm[SQ 10.1.1光辐射基本物理量
N\ChA]Ck 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
=H%c/Jty 10.1.3光亮度的传递规律
wS-D"\4/ 10.2眼睛
=Bcwd7+ 10.2.1 眼睛的结构
#f0J.)M 10.2.2眼睛的调节和适应
%D< =6suW 10.2.3眼睛的缺陷与校正
5<wIJ5t 10.2.4眼睛的分辨率
y2;uG2IS_g 10.3放大镜
Qh<_/X? 10.3.1 视角放大率
LX[<Wh_X( 10.3.2放大镜的视角放大率
%JeT,{ 10.3.3放大镜的光束限制
V|e9G,z~A 10.4显微镜
=+%QfuK 10.4.1显微镜的结构及其成像
.aV#W@iyK 10.4.2显微镜的分辨率
lQj3#!1} 10.4.3视角放大率'
1v)ur\>R 10.4.4显微镜的聚光本领
M>nplHq
10.4.5显微镜的光束限制
ZX[@P?A+- 10.5 望远镜
FpN >T 10.5.1望远镜的结构
Yj)H!Cp.xD 10.5.2望远镜的分辨率
*`&4<>=n 10.5.3放大本领
R8O;8c?D 10.5.4聚光本领
'=C)Hj[D 10.6 物镜和目镜
8;K'77h 10.6.1显微镜的物镜
bHZXMUewC 10.6.2望远镜的物镜
O
W`yv 10.6.3目镜
P>n}\"z4 10.7望远系统外形尺寸设计举例
aqJ>l}{ 例题
6..G/,TB 习题
~iI4v#0 习题参考答案
= i9|lU"Va z/Z
0cM# 主要参考文献
HjCcfOej ……
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