《
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。
#; ?3kuq( 《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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f(5(V
% 6^Wep- $ 绪论
O{X~,Em=q 第1章光在各向同性介质中的传播特性
1/Ts .\K3 1.1光波的特性
YqX$a~ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
sE"s!s/ 1.1.2几种特殊形式的光波
h+g\tYWGP 1.1.3光波场的时域频率谱
=hKAwk/^ 1.1.4相速度和群速度
Z0Z6aZeb 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
/WTEz\k 1.2光波在介质界面上的反射和折射
y>a?<*Y+e 1.2.1反射定律和折射定律
&-ropY 1.2.2菲涅耳公式
n"EKVw7Y 1.2.3反射率和透射率
$6"(t= %{ 1.2.4反射和折射的相位特性
F^O83[S 1.2.5反射和折射的偏振特性
A"V
mxP 1.2.6全反射
~ skp}g] 1.3光波在金属表面上的反射和折射
]Btkoad 例题
+Y%6y]8 习题
glMHT, $,4h\>1WP 第 2章光的干涉
TQ4@|S:OF 2.1双光束干涉
(9'^T.J 2.1.1产生干涉的基本条件
zU?O)w1' 2.1.2双光束干涉
5}#wp4U 2.2平行平板的多光束干涉
nYyhQX~]B 2.3 光学薄膜
9-ozrw8t 2.3.1光学薄膜的反射特性
dVQ[@u1, 2.3.2薄膜波导
bKo %Ak, 2.4典型干涉仪
YQ+hQ:4- 2.4.1迈克尔逊干涉仪
.;?!I_` 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
xl\Kj2^ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
/v R>.' 2.5光的相干性
0*$w(* 2.5.1光的相干性
":Dm/g 2.5.2干涉的定域性
,>
zEG 2.5.3 相干性的定量描述
3 t,_{9 2.5.4激光的相干性
8-2`S* 例题
Y9+_MxC" 习题
0xB2 wX,V:QE
第3章光的衍射
=gB5JB<}2 3.1衍射的基本理论
}|P3(*S 3.1.1 光的衍射现象
?E([Nc0T 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
Ww7Ya]b.k 3.1.3基尔霍夫衍射公式
1 R5pf 3.2夫朗和费衍射
&R94xh%@( 3.2.1夫朗和费衍射装置
-pu5O9
@ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
kka5=u 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
Gt`7i( 3.2.4巴俾涅原理应用
v4ot08 C 3.3菲涅耳衍射
$]2)r[eA) 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
f`9Mcli! 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
DP ? dC` 3.4光栅和波带片
jj5S+ >4 3.4.1衍射光栅
d!,t_jM0 3.4.2波导光栅
@+u>rS|IB 3.4.3 全息光栅
C 0w+
j 3.4.4波带片
aLO^>", 3.5傅里叶光学基础
4-(kk0]`z 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
2xI|G
3U 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
/).{h'^Hq\ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
u!_l/'\ 3.6二元光学概论
^jdU4 3.6.1二元光学-
7{;it uqX 3.6.2二元光学元件
1vj/6L 3.6.3元光学元件的制作
?8b19DMK6 3.7 近场光学简介
=*mT{q@ 例题
Ni,nQ;9 习题
TktH28tK K+B978XD 第4章光在各向异性介质中的
UiFH*HT 传播特性
.|UQ)J?s 4.1晶体的光学各向异性
u^80NR 4.1.1 张量的基础知识
G-aR%]7$g 4.1_2晶体的介电张量
$<}c[Nm 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
{Mx(|)WkL 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
$NXP)Lic) 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
W'lqNOX[v 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
3*b5V<}'| 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
p9(y b 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
!IxO''4 4.4晶体光学元件
zG!nqSDG 4.4.1偏振器
K5""%O+ 4.4.2波片和补偿器
7>vm?a^D2& 4.5晶体的偏光干涉
WjV15\, 4.5.1平行光的偏光干涉
i|YS>Pw~j 4.5.2会聚光的偏光干涉
+.G"ool 例题
e[S`Dm"i)' 习题
@mp`C}x"0& A'WR!*Yt 第5章晶体的感应双折射
?pDr"XH~ 5.1 电光效应
[K!9xM6 5.1.1电光效应的描述
IK~&`n](> 5.1.2晶体的线性电光效应
+6m.f,14q 5.1.3晶体的二次电光效应
i!wU8@ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
Q?{%c[s 5.2声光效应
/7Q|D sa 5.2.1弹光效应和弹光系数
=OVDJ0ozZ 5.2.2声光衍射
6 SSDc/ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
FR&`R 5.3.1 晶体的旋光效应
s27IeF3 5.3.2法拉第效应
nB[-KS 例题
YO6BzS/~ 习题。
k;WD[SV jN=<dq
~ 第6章光的吸收、色散和散射
RaZ>.5
D 6.1光与介质相互作用的经典理论
bS.w<V
Ew 6.2光的吸收'
0c_xPBbB+ 6.2.1匕吸收定律
'`];=QY9pg 6.2.2吸收光谱
@NHh-&;w 6.3光的色散
{7o#Ve 6.3.1色散率
v*;d 6.3.2 正常色散与反常色散
/r}L_wI 6.4光的散射
:Mf" 6.4.1光的散射现象
6Rd4waj_,U 6.4.2瑞利散射
9
_d2u# 6.4.3米氏散射
iyskADS 6.4.4分子散射
+Y\:Q<eMFg 6.4.5喇曼散射
IRdt:B|@ 例题
1GY2aZ@ 习题
{K(mfTqm `]Bb0h1![ 第7章几何光学基础
s6H'}[E< 7.1几何光学的基本定律
,Z.sGv 7.1.1波面、
光线和光束
2[E wN!IZ 7.1.2基本定律
xU
*:a[g 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
ngY%T5- 7.1.4单个界面成完善像
/
)0hsQs 7.2单个折射球面的光路计算
k[=qx{Osx% 7.2.1符号法则
8~=*\
@^ 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
c:R?da 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
XtF
m5\U 7.3单个折射球面的近轴区成像
lame/B&nc 7.3.1物像公式
Z$oy;j99y 7.3.2焦距及光焦度
|<%!9Z 7.3.3高斯公式和牛顿公式
1uF$$E6[ 7.3.4放大率
}D/+YG 7.3.5 拉亥不变量
jDzQw>TX 7.4.球面反射镜成像
voWH.[n^_ 7.4.1焦点和
焦距 "kg`TJf= 7.4.2物像公式
#-hO\
QdC 7.4.3放大率
M5xJ_yjG 7.5共轴球面
光学系统 8:cbr/F< 7.5.1转面公式
9&Y@g)+2 7.5.2拉亥公式
OvdT* g=8* 7.5.3放大率公式
rk=D5E7 7.6薄
透镜成像
AerU`^ 7.6.1透镜的分类
%>_[b, 7.6.2 薄透镜成像
:1v,QEb\ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
&H(yLd[ 7.7平面的折射成像
]`^! ]Ql 7.7.1平面折射光路计算公式
^E&PZA\,; 7.7.2折射平面近轴区成像_
W{p}N 7.7.3折射平行平板的光路计算
[B0BHJ~ 7.7.4折射平行平板的成像
Z%T Ajm 7.8平面镜和棱镜系统
ez4!5&TzRm 7.8_1平面镜成像
_ _O f0< 7.8.2双平面镜系统成像
?u|??z% 7.8.3反射棱镜
HDVimoOq 7.8.4反射棱镜的成像
8tvmqe_G 7.8.5折射棱镜
QV4|f[Ki% 例题
?vXgHDs^T 习题
_0/unJl` PK*Wu<< 第8章理想光学系统
q*!R4yE; C 8.1理想光学系统的基点和基面
J8|MK.oD 8.1.1理想光学系统的基本特性
0zt]DCdY 8.1.2理想光学系统的基点和基面
_k84#E0 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
U>5^:%3 8.2理想光学系统的物像关系
c{#2;k
Q, 8.2.1图解法求像
HR>Y?B{ 8.2.2理想光学系统成像公式
CK* *RZ 8.2.3放大率
MlO OB 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
*dBy<dIy 8.2.5光学系统基点的测量
;p`1Y<d-O 8.3理想光学系统的组合
m*0YMS>Y | 8.3.1双光组组合
dab]>% M 8.3.2正切法
|}"YUk^ 8.3.3截距法
@!ChPl 8.3.4无焦系统
&OR(]Wt0 8.4厚透镜及其基点与基面
I8H3*DE 8.4.1 厚透镜基点一般公式
tr<~:&H4T 8.4.2厚透镜基点
qpQ;,8X-" 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
[lmF2 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
{q>%Sr]9 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
!V|{(>+< 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
(*-wiL 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
}T5@P {3P3 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
\S}/2]* 1 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
'|}A/` 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
XM'tIE+| 传播介质中的变化规律
A U~DbU0O 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
mxNd 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
OVK
)]- ~ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
>hunV'vu' 例题
;hj lRQ\ 习题
Rv1W &s& -L2.cN_ 第9章光学系统像差基础和光路计算
c3]t"TA, 9.1光学系统中的光阑
'%$Vmf)= 9.1.1光阑及其分类
)f?I{ 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
+p u[JHF 9.1.3视场光阑和入/出窗
>%/x~UFc5 9.2光学系统光阑对成像的影响
E@VQxB7+ 9.2.1渐晕
3%vXB=>T! 9.2.2 景深和焦深
||+~8z#+, 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
z} fpV T 9.3像差基本概念
YQ0#j'}/ 9.3.1像差的描述和分类
5es t 9.3.2球差
)JMqC+J3*t 9.3.3 彗差
+C~h( 9.3.4像散
dx%z9[8~{. 9.3.5场曲
/wDf,Hduz 9.3.6畸变
-CPtYG[s 9.3.7位置色差(轴向色差)
8Vu@awz{L 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
]b-2:M 9.4光学系统中一般光路计算
-^&=I3bp 9.4.1光学系统计算光路的分类
SYJO3cY 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
<Iw{fj| 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
dT|XcVKg 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
zt.kNb 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
HxI6_ >n^I 9.5.1ZEMAX 基本概况
j~v`q5X 9.5.2ZEMAX设计环境
d/_D|ivZ= 9.5.3光学系统结构的设定
GRZz@bAO?$ 9.5.4光学系统成像的分析
b.*LmSX# 9.5.5光学系统结构的优化
sXVl4!=l6 例题
O|Uz)Y94 习题
(p]FI# y "vGh/sXW 第10章光学仪器的基本原理
}`R,C~-|^ 10.1光辐射基本概念和规律
0O3O^
0 10.1.1光辐射基本物理量
gt{kjrTv& 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
?(ORk|)kU 10.1.3光亮度的传递规律
qu B[S)2} 10.2眼睛
7F<{ Qn 10.2.1 眼睛的结构
SxF'2ii 10.2.2眼睛的调节和适应
_8G
w Mj 10.2.3眼睛的缺陷与校正
gP_N|LuF" 10.2.4眼睛的分辨率
<4rnOQ: 10.3放大镜
L0w6K0J4 10.3.1 视角放大率
]V"P
&;m 10.3.2放大镜的视角放大率
0%%1:W- 10.3.3放大镜的光束限制
w/@ZPBRo] 10.4显微镜
IQ_6DF 10.4.1显微镜的结构及其成像
`gSMb
UgF 10.4.2显微镜的分辨率
APu$t$dmm 10.4.3视角放大率'
8eqTA8$? 10.4.4显微镜的聚光本领
A f'&, 1=q 10.4.5显微镜的光束限制
h)Y] L#R 10.5 望远镜
rKgl:sj+ 10.5.1望远镜的结构
|>Q>d8|k 10.5.2望远镜的分辨率
t/ \S9 10.5.3放大本领
z;JV3)E 10.5.4聚光本领
$J1`.Q>)4 10.6 物镜和目镜
~z^?+MgZ2 10.6.1显微镜的物镜
)kep:-wm 10.6.2望远镜的物镜
j]Gn\QF 10.6.3目镜
b<FE
10.7望远系统外形尺寸设计举例
O Z
./suR) 例题
Bx45yaT 习题
!Yof%%m$; 习题参考答案
nDnJ}`k 8N&'n 主要参考文献
U7WYS8 ……
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