《
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。
-K U@0G 《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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V9<CeTl'
A3mS Sc6 dX;G[\ 绪论
hP26 Bb1 第1章光在各向同性介质中的传播特性
}*R.>jQ+Y 1.1光波的特性
fqS
cf}s 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
s&~.";b
1.1.2几种特殊形式的光波
BRGTCR 1.1.3光波场的时域频率谱
9S$?2z".2 1.1.4相速度和群速度
u@$pOLI 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
qD/FxR-! 1.2光波在介质界面上的反射和折射
/7-qb^V 1.2.1反射定律和折射定律
XIJ{qrDr 1.2.2菲涅耳公式
R22P
ol 1.2.3反射率和透射率
Mq2[^l!qu 1.2.4反射和折射的相位特性
@iD5X.c 1.2.5反射和折射的偏振特性
7COJ.rA 1.2.6全反射
W(&9S[2 1.3光波在金属表面上的反射和折射
B#9T6|2 例题
LTt|"D 习题
1[r; >Gyg`L\ 第 2章光的干涉
_HkB+D0v 2.1双光束干涉
y6!Zt}m 2.1.1产生干涉的基本条件
b6~MRfx`7 2.1.2双光束干涉
<u85>x 2.2平行平板的多光束干涉
0A>Fl* 2.3 光学薄膜
>!|(n@ 2.3.1光学薄膜的反射特性
PM!7ci 2.3.2薄膜波导
aok,qn'j 2.4典型干涉仪
Il9pL~u 2.4.1迈克尔逊干涉仪
@C fxPA 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
W mT(>JBO 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
zPT!Fa` 2.5光的相干性
*^5..0du 2.5.1光的相干性
]VS$ ?wD 2.5.2干涉的定域性
95CCje{o_ 2.5.3 相干性的定量描述
0kB!EJ<OdG 2.5.4激光的相干性
9Ucn
6[W 例题
H<6/i@ly 习题
UCP4w@C Cq, hzi- 第3章光的衍射
7,N>u8cTh 3.1衍射的基本理论
Fl^}tC 3.1.1 光的衍射现象
YOHYXhc{S 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
=2=n 3.1.3基尔霍夫衍射公式
2!^[x~t 3.2夫朗和费衍射
'hM?J*m 3.2.1夫朗和费衍射装置
>@o}l:* 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
I=3e@aTZ, 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
!B_?_ a 3.2.4巴俾涅原理应用
fC4D# 3.3菲涅耳衍射
gB?~!J? 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
hA81(JWG 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
L('G1J} 3.4光栅和波带片
= ?hx+-' 3.4.1衍射光栅
"jUr[X2J 3.4.2波导光栅
6T_Mk0Sf+ 3.4.3 全息光栅
]d@@E_s] 3.4.4波带片
R.EA5X|_ 3.5傅里叶光学基础
{A2SG#} 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
=e)[?{H 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
`[;b#. 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
*L9s7RR 3.6二元光学概论
i cf[.
3.6.1二元光学-
ReCmv/AE 3.6.2二元光学元件
Hop$w 3.6.3元光学元件的制作
EMe6Z!k 3.7 近场光学简介
$z+iB;x 例题
AVR9G^ce_ 习题
3?vasL A2b
C5lA 第4章光在各向异性介质中的
:I5]|pt 传播特性
d/G P.d 4.1晶体的光学各向异性
e_wz8]K)n 4.1.1 张量的基础知识
w
1E}F 4.1_2晶体的介电张量
]8q5k5~ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
cf|<~7 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
kQ$Q}3f 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
.d5|Fs~B 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
9_rNJLj8y 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
Y'n TyH 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
<)zh2UI 4.4晶体光学元件
h@72eav3+ 4.4.1偏振器
?'K}bmdt}. 4.4.2波片和补偿器
&
Ci UU 4.5晶体的偏光干涉
^b`}g 4.5.1平行光的偏光干涉
hgE!)UE 4.5.2会聚光的偏光干涉
~$f+]7 例题
'!!w|kd 习题
Lrz>0_Q 8kih81tx"U 第5章晶体的感应双折射
?kew[oZ 5.1 电光效应
}}?L'Vby 5.1.1电光效应的描述
k3[
~I' 5.1.2晶体的线性电光效应
,LXuU8sB 5.1.3晶体的二次电光效应
Etj*3/n| 5.1.4晶体电光效应的应用举例
-pj&|<
h+9 5.2声光效应
56*}}B$? 5.2.1弹光效应和弹光系数
Y$EqBN 5.2.2声光衍射
y'Xg" 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
F]W'spF, 5.3.1 晶体的旋光效应
,SJB3if 5.3.2法拉第效应
~\K+)(\SNp 例题
WZRrqrjq 习题。
f3-=?Z Q/iaxY# 第6章光的吸收、色散和散射
DT(A~U<y 6.1光与介质相互作用的经典理论
V5K!u8T 6.2光的吸收'
.F.4fk 6.2.1匕吸收定律
@4h .? 6.2.2吸收光谱
_"J-P={= 6.3光的色散
'oHtg
@ 6.3.1色散率
' R~x.NM 6.3.2 正常色散与反常色散
tCK%vd% 6.4光的散射
C$)#s{* 6.4.1光的散射现象
qSMSTmnQ 6.4.2瑞利散射
$dci?7q 6.4.3米氏散射
IQdiVj 6.4.4分子散射
L1.<LB^4' 6.4.5喇曼散射
1bd(JL 例题
Te2XQU2,F 习题
}MrRsvN /bVU^vo 第7章几何光学基础
W*-+j*e|_P 7.1几何光学的基本定律
-U"(CGb5 7.1.1波面、
光线和光束
1I KDp]SN 7.1.2基本定律
$t-HJ<! 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
L]kSj$A 7.1.4单个界面成完善像
,jbj-b( 7.2单个折射球面的光路计算
rjQV;kX> 7.2.1符号法则
?bQ~+M\ 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
vgHMVzxj 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
{DBgW}, 7.3单个折射球面的近轴区成像
>! wX%QHH 7.3.1物像公式
$~50M5&K# 7.3.2焦距及光焦度
FbJlyWND 7.3.3高斯公式和牛顿公式
W:b8m Xx 7.3.4放大率
,S:LhgSP 7.3.5 拉亥不变量
a7nbGqsx 7.4.球面反射镜成像
k%/Z.4vQG 7.4.1焦点和
焦距 vz,l{0v 7.4.2物像公式
V;~W,o ! 7.4.3放大率
JpxJZJ 7.5共轴球面
光学系统 (5;w^E9*n; 7.5.1转面公式
Wze\z
7.5.2拉亥公式
>Rjk d>K3 7.5.3放大率公式
jUZ84Gm{ 7.6薄
透镜成像
lzfaW-nu 7.6.1透镜的分类
]gHw;ry 7.6.2 薄透镜成像
&voyEvX/S 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
lycY1 lK 7.7平面的折射成像
5)2lZ(5.A# 7.7.1平面折射光路计算公式
3rTYe6q$U 7.7.2折射平面近轴区成像_
nv*q
N\i' 7.7.3折射平行平板的光路计算
R.!'&<Svq 7.7.4折射平行平板的成像
Q~#udEajI 7.8平面镜和棱镜系统
&2Q4{i 7.8_1平面镜成像
HzF 7.8.2双平面镜系统成像
BE:HO^-.1 7.8.3反射棱镜
dMQtW3stY 7.8.4反射棱镜的成像
5K;jW 7.8.5折射棱镜
6^s=25>p 例题
xYRN~nr 习题
votv rZ= G 2+A`\] 第8章理想光学系统
\d2Ku10v[ 8.1理想光学系统的基点和基面
),mKEpf 8.1.1理想光学系统的基本特性
S
j)&! 8.1.2理想光学系统的基点和基面
fl!8 \4 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
H@qA X 8.2理想光学系统的物像关系
s6lo11 8.2.1图解法求像
CQW#o_\ 8.2.2理想光学系统成像公式
^9%G7J:vGO 8.2.3放大率
vtK Qv Q 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
/G9wW+1 8.2.5光学系统基点的测量
S2kFdx*Zf 8.3理想光学系统的组合
p2GkI/6)uu 8.3.1双光组组合
y-)|u:~h 8.3.2正切法
"H" 4(3 8.3.3截距法
%]h5\%@w 8.3.4无焦系统
\ty{KAc& 8.4厚透镜及其基点与基面
UIi;&[ 8.4.1 厚透镜基点一般公式
C,P>7 8.4.2厚透镜基点
O[U^{~iM 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
']WS@MbJ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
y$Sn3_9 V 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
casva; 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
WolkW:(Cg 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
$d3al%Uo 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
b
lP@Cn2 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
KaNi'=nW 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
Wl/oun~o 传播介质中的变化规律
@#hd8_)A. 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
'X d_8. 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
Z,^`R] 9 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
/bv1R5 例题
xeF0^p7Z 习题
S}f3b N brx
7hI 第9章光学系统像差基础和光路计算
ijEMS1$=7 9.1光学系统中的光阑
9E5Ec~l 9.1.1光阑及其分类
h.d-a/ 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
1@rI4U@D 9.1.3视场光阑和入/出窗
4{=zO(> 9.2光学系统光阑对成像的影响
[KR|m,QWp 9.2.1渐晕
1G$fU
zS 9.2.2 景深和焦深
zP$0B!9 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
tPB r{ 9.3像差基本概念
S
{oW 9.3.1像差的描述和分类
{AUhF}O 9.3.2球差
ebK/cPa8 9.3.3 彗差
g X75zso 9.3.4像散
?f f !(U 9.3.5场曲
&*}`uJt 9.3.6畸变
rp^=vfW 9.3.7位置色差(轴向色差)
)c!7V)z 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
3eT5~Lbs 9.4光学系统中一般光路计算
un([3r 9.4.1光学系统计算光路的分类
7DZxrVw 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
(8T36pt~ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
W^#HR 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
yw2Mr+9I 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Hvqvggfi 9.5.1ZEMAX 基本概况
E[q:65xl 9.5.2ZEMAX设计环境
< %@e<,8 9.5.3光学系统结构的设定
U4)x "s[CP 9.5.4光学系统成像的分析
ZeM~13[ 9.5.5光学系统结构的优化
HYU-F_|N=
例题
$WmB __ 习题
omz%:'m`~
r& 第10章光学仪器的基本原理
x-27rGN 10.1光辐射基本概念和规律
7QV@lR<C2R 10.1.1光辐射基本物理量
&CBW>*B 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
(=&z:-52V 10.1.3光亮度的传递规律
qLC_p) 10.2眼睛
%87D(h!.I4 10.2.1 眼睛的结构
mV!Ia-k 10.2.2眼睛的调节和适应
LX f r 10.2.3眼睛的缺陷与校正
pRR1k? 10.2.4眼睛的分辨率
Qp>'V<%m- 10.3放大镜
K^32nQX 10.3.1 视角放大率
*rKj%Me 10.3.2放大镜的视角放大率
QFekj@ 10.3.3放大镜的光束限制
cPaz- 10.4显微镜
g
Va;! 10.4.1显微镜的结构及其成像
3DjlX* 10.4.2显微镜的分辨率
ByyvRc,v 10.4.3视角放大率'
efzS]1Jpz 10.4.4显微镜的聚光本领
)M3}6^s] 10.4.5显微镜的光束限制
'`s\_Q)hG_ 10.5 望远镜
T{WJf-pI 10.5.1望远镜的结构
/Ne;Kdp 10.5.2望远镜的分辨率
CgT5sk} 10.5.3放大本领
LV}Z[\? 10.5.4聚光本领
]bcAbCZ@ 10.6 物镜和目镜
unX mMSz( 10.6.1显微镜的物镜
!AR@GuQPE 10.6.2望远镜的物镜
?,XrZRF 10.6.3目镜
<Wrn/%tL 10.7望远系统外形尺寸设计举例
>wSrllmj@ 例题
(1%O;D.*?{ 习题
w-{a>ZU0 习题参考答案
&VPfI A4K8DP 主要参考文献
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