《
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。
RG_)<U/B 《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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PJcz] < rNHV 绪论
pQxi0/d p 第1章光在各向同性介质中的传播特性
|Oaj
Jux 1.1光波的特性
u`X}AKC 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
W/R-~C e 1.1.2几种特殊形式的光波
F9SIC7}uH 1.1.3光波场的时域频率谱
785Y*.p 1.1.4相速度和群速度
[[u&=.Au 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
|7T!rnr 1.2光波在介质界面上的反射和折射
e.g$|C^$m 1.2.1反射定律和折射定律
o;:a6D`
1.2.2菲涅耳公式
4~r=[|(aY 1.2.3反射率和透射率
KK*"s^L 1.2.4反射和折射的相位特性
*SZ*S%oS3 1.2.5反射和折射的偏振特性
l:kF0tj" 1.2.6全反射
sXSZ#@u,WN 1.3光波在金属表面上的反射和折射
8eoDE. } 例题
Uz!cVs?- 习题
T+/Gz'
v4<x 4 第 2章光的干涉
C44Dz.rs 2.1双光束干涉
86@@j*c(@k 2.1.1产生干涉的基本条件
5G=CvGu 2.1.2双光束干涉
bsmnh_YRj 2.2平行平板的多光束干涉
0?j+d8* 2.3 光学薄膜
UIv
2wA2 2.3.1光学薄膜的反射特性
(5N&bh`E 2.3.2薄膜波导
0)qLW&
w 2.4典型干涉仪
MgLz:2
:F 2.4.1迈克尔逊干涉仪
|3g:q 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
7QRtNYo#\ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
UkL'h&J~ 2.5光的相干性
Fx0<!_tY- 2.5.1光的相干性
O@_)]z?jUc 2.5.2干涉的定域性
(#.)~poZ 2.5.3 相干性的定量描述
$wVY)p9Q 2.5.4激光的相干性
A!
1> 例题
D`.CXFI+U 习题
Tr}c]IP* S*CRVs 第3章光的衍射
L+QEFQ:r5 3.1衍射的基本理论
Da8qR+*x
3.1.1 光的衍射现象
)5X7|*LP 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
?
B^*YCo7( 3.1.3基尔霍夫衍射公式
aX1|&erI 3.2夫朗和费衍射
4S.%y7d\ 3.2.1夫朗和费衍射装置
4//Ww6W: 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
(N43?iv( 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
v1zJr6ra9 3.2.4巴俾涅原理应用
]0dp^% 3.3菲涅耳衍射
}EOn=* 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
4Kt?; y
; 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
!=0N38wA 3.4光栅和波带片
Y6fU; 3.4.1衍射光栅
O`mW, 3.4.2波导光栅
")(1z@ 3.4.3 全息光栅
Fu m1w 3.4.4波带片
t L;;Yt 3.5傅里叶光学基础
&ze'V
, : 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
Z!|nc. 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
w];t ]q| 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
L1"X`Pz[} 3.6二元光学概论
D9c8#k9Y. 3.6.1二元光学-
WohK,<Or 3.6.2二元光学元件
)WEyB~'o 3.6.3元光学元件的制作
JCaT^KLz 3.7 近场光学简介
S3j/(BG 例题
XUUS N 习题
v?h#Ym3e< fwxyZBr 第4章光在各向异性介质中的
%r~TMU2" 传播特性
Ra_6}k 4.1晶体的光学各向异性
zYSXG-k 4.1.1 张量的基础知识
S`X;2\: 4.1_2晶体的介电张量
R`>E_SY 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
Cg21-G. 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
S)$ES6]9/ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
KY"W{D9ib 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
^X0<ZI 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
/2?GRwU~P 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
&g@?{5FP 4.4晶体光学元件
2J|Yc^b6 4.4.1偏振器
c+|,2e
0T 4.4.2波片和补偿器
/k}vm3 4.5晶体的偏光干涉
Z^`>;n2 4.5.1平行光的偏光干涉
Yw+_( 2
9= 4.5.2会聚光的偏光干涉
0-4WLMx 例题
tM]qR+ 习题
Z10#6v }e9:2 第5章晶体的感应双折射
O-bC+vB]M 5.1 电光效应
D,1S-< 5.1.1电光效应的描述
cD2}EqZ 9 5.1.2晶体的线性电光效应
Y@^MU->+ 5.1.3晶体的二次电光效应
3Xf}vdgdM$ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
T6-e 5.2声光效应
$N5}N\C:a 5.2.1弹光效应和弹光系数
M.!U;U<? 5.2.2声光衍射
xk.\IrB_ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
@;d(>_n 5.3.1 晶体的旋光效应
H-0A&oG 5.3.2法拉第效应
;9 XM
s) 例题
OES+BXGX 习题。
Al'
sY^B G4MNcy 第6章光的吸收、色散和散射
Ck(D:
% ~s 6.1光与介质相互作用的经典理论
Gv6EJV1i 6.2光的吸收'
~ N_\V 6.2.1匕吸收定律
$0sUh]7y 6.2.2吸收光谱
HRje4=: 6.3光的色散
m/%sBw\rx 6.3.1色散率
pz@_%IUS 6.3.2 正常色散与反常色散
SAc}5. 6.4光的散射
4 K{4=uU 6.4.1光的散射现象
B]InOlc47 6.4.2瑞利散射
p^7ZFUP 6.4.3米氏散射
xAQ=oF
+ 6.4.4分子散射
ezCsbV;. [ 6.4.5喇曼散射
UFm E`|le 例题
44mYs`] 习题
VL&E2^*E N
0&h5 第7章几何光学基础
R.*KaCA 7.1几何光学的基本定律
N6EH 7.1.1波面、
光线和光束
RBJgQ<j8 7.1.2基本定律
_)zSjFX9 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
ZVVK:dDgt 7.1.4单个界面成完善像
C B=H1+ 7.2单个折射球面的光路计算
5A Vo#}&\ 7.2.1符号法则
9] Uvy| 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
w,;CrW T2t 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
* pyi; 7.3单个折射球面的近轴区成像
)#9/vIQ 7.3.1物像公式
mz3!HksZ" 7.3.2焦距及光焦度
S3`zB?7, 7.3.3高斯公式和牛顿公式
G?8LYg!- 7.3.4放大率
'h.{fKG]ME 7.3.5 拉亥不变量
7?qRY9Qu 7.4.球面反射镜成像
ShxB!/s 7.4.1焦点和
焦距 =sPY+~<o 7.4.2物像公式
\NDSpT<Z 7.4.3放大率
uK="#1z cC 7.5共轴球面
光学系统 IFH%R>={ 7.5.1转面公式
smF#'"{ 7.5.2拉亥公式
J}hi)k 7.5.3放大率公式
~}i&gd|( 7.6薄
透镜成像
e 9U\48 7.6.1透镜的分类
1K"``EvNB 7.6.2 薄透镜成像
wt? 8-_ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
N9r02c 7.7平面的折射成像
6K5KZZG
7.7.1平面折射光路计算公式
s3W35S0Q 3 7.7.2折射平面近轴区成像_
z0t6}E<VIR 7.7.3折射平行平板的光路计算
WhMr'l/e 7.7.4折射平行平板的成像
'bN\bbR 7.8平面镜和棱镜系统
dMp7 ,{FhF 7.8_1平面镜成像
hT>h 7.8.2双平面镜系统成像
&^8>Kd8 7.8.3反射棱镜
Pv1C o: 7.8.4反射棱镜的成像
t IdH?x 7.8.5折射棱镜
Ny/bNQS 例题
MRZWfc 习题
xV:.)Dq9
4^1{UlCop 第8章理想光学系统
o 4L9Xb7=G 8.1理想光学系统的基点和基面
ja$ e) 8.1.1理想光学系统的基本特性
OziG|o@I 8.1.2理想光学系统的基点和基面
)**k3u
t4 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
+M/04 8.2理想光学系统的物像关系
U{q6_z|c 8.2.1图解法求像
R|Z $aHQ 8.2.2理想光学系统成像公式
7v}4 Pl,$4 8.2.3放大率
.Kv>*__-Q 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
#r `hK) 8.2.5光学系统基点的测量
{d.`0v9h 8.3理想光学系统的组合
/tikLJ 8.3.1双光组组合
OY*BVJ^ 8.3.2正切法
@]1E~ 8.3.3截距法
Is` S 8.3.4无焦系统
i,NN" 8.4厚透镜及其基点与基面
l!ltgj 8.4.1 厚透镜基点一般公式
LDN'o1$qo 8.4.2厚透镜基点
7 6~x|6) 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
L}ud+Wfox 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
z%Ywjfn' 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
.L0pS.=LT 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
T
{a%:=` 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
s03DL 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
2lDgvug 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
*,-)4)7d 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
(pm]U7 传播介质中的变化规律
dGAthbWJ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
N+rLbK* 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
>V;JI;[ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
W1$B6+}Z0V 例题
lY[>}L*H8 习题
udX4SBq-pC ={ c=8G8T 第9章光学系统像差基础和光路计算
l"p%]\tZ 9.1光学系统中的光阑
O66\s q 9.1.1光阑及其分类
9aD6mp 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
d~tG#<^` 9.1.3视场光阑和入/出窗
e<dFvMO 9.2光学系统光阑对成像的影响
}r3,
fH 9.2.1渐晕
O?p.kf{b 9.2.2 景深和焦深
Ne,7[k 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
_j-k*: 9.3像差基本概念
}UMg ph:2: 9.3.1像差的描述和分类
fz31di9$ 9.3.2球差
P.$U6cq 9.3.3 彗差
zNuiBLxDs 9.3.4像散
)5_GJm&R9 9.3.5场曲
zL5r8mD3 9.3.6畸变
JXUnhjB,B 9.3.7位置色差(轴向色差)
*Af]?-|^{# 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
u{"o*udU 9.4光学系统中一般光路计算
%+|k>?&z7 9.4.1光学系统计算光路的分类
#s{>v$F 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
H@bra~k- 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
EShc1KPqc 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
1*S It5?4 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
h`Vb#5ik 9.5.1ZEMAX 基本概况
@4^5C- 9.5.2ZEMAX设计环境
9~I\WjB
" 9.5.3光学系统结构的设定
Ij(S"P@ 9.5.4光学系统成像的分析
-20o%t 9.5.5光学系统结构的优化
I7r{&X) D 例题
"B*a|
'n! 习题
n9]^v-]K AT}}RE@vq 第10章光学仪器的基本原理
TDBWYppM 10.1光辐射基本概念和规律
k:4 Zc3 10.1.1光辐射基本物理量
MB"uJUk 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
fs&J%ku\ 10.1.3光亮度的传递规律
xyj)W 10.2眼睛
Yd~K\tX:n 10.2.1 眼睛的结构
m~1{~' 10.2.2眼睛的调节和适应
L~x3}o$-o 10.2.3眼睛的缺陷与校正
LG'JQGl5 10.2.4眼睛的分辨率
^W9[PE#F 10.3放大镜
gP/[=: 10.3.1 视角放大率
q#LwM]<.@> 10.3.2放大镜的视角放大率
O*d&H;; 10.3.3放大镜的光束限制
g_G?gO 10.4显微镜
v:B_%-GfOA 10.4.1显微镜的结构及其成像
G]E$U]=9r: 10.4.2显微镜的分辨率
.{`+bT^b<2 10.4.3视角放大率'
v]F q}I" 10.4.4显微镜的聚光本领
@ \J R xJ 10.4.5显微镜的光束限制
0*L|rJf 10.5 望远镜
zT#36+_? 10.5.1望远镜的结构
z}.!q{Q 10.5.2望远镜的分辨率
4q/E7n 10.5.3放大本领
>hoIJZP, 10.5.4聚光本领
;38W41d{ 10.6 物镜和目镜
%1gJOV 10.6.1显微镜的物镜
2FD[D`n]f 10.6.2望远镜的物镜
pP68jL 10.6.3目镜
#i-!:6sLA 10.7望远系统外形尺寸设计举例
T?!^-PD9* 例题
C, n]9 习题
|w- tkkS 习题参考答案
2_vE $5GvF1 主要参考文献
GC66n1- X ……
WLiY:X(+| 8R`@edj> 市场价:¥42.00
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