《
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。
%oa-WmWm 《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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3/e.38m|
cZU=o\ '3DXPR^B6 绪论
9FYUo 第1章光在各向同性介质中的传播特性
`1{ZqRFQ 1.1光波的特性
rkCx{pe9 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
&n}f? 1.1.2几种特殊形式的光波
!_D0vI; 1.1.3光波场的时域频率谱
KD7dye 1.1.4相速度和群速度
&zeyE;/Hj 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
e9 5Lo+:f 1.2光波在介质界面上的反射和折射
(WO]Xq< 1.2.1反射定律和折射定律
j8{i#;s!" 1.2.2菲涅耳公式
s.N/2F&*W 1.2.3反射率和透射率
dx{bB%?Y\= 1.2.4反射和折射的相位特性
GmEJhr.3`= 1.2.5反射和折射的偏振特性
j2.|ln"! 1.2.6全反射
{19PL8B~} 1.3光波在金属表面上的反射和折射
)SRefW.v 例题
bj0G5dc= 习题
m6&~HfwN C>j@,G4 第 2章光的干涉
a /l)qB# 2.1双光束干涉
Ln<`E|[29 2.1.1产生干涉的基本条件
-)]Yr #Q 2.1.2双光束干涉
xU>WEm2 2.2平行平板的多光束干涉
,nLy4T&" 2.3 光学薄膜
0gy/:T 2.3.1光学薄膜的反射特性
u#;7<.D 2.3.2薄膜波导
xH(lm2kvT 2.4典型干涉仪
D4-ifsP 2.4.1迈克尔逊干涉仪
wb5baY9 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
q`H_M{26!y 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
G"U9E5O 2.5光的相干性
Ug t.&IA 2.5.1光的相干性
foF({4q7b^ 2.5.2干涉的定域性
$i}y 8nlQ 2.5.3 相干性的定量描述
&5spTMw8 2.5.4激光的相干性
}{qZ[/JwqN 例题
[.'|_l 习题
)72+\C[*~r l7259Ro~ 第3章光的衍射
+N9X/QFKV 3.1衍射的基本理论
EQyC1j 3.1.1 光的衍射现象
)oDHeU<& 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
|\<`Ib4j 3.1.3基尔霍夫衍射公式
p7VTa~\zA 3.2夫朗和费衍射
B=yqW 3.2.1夫朗和费衍射装置
}Jve cRtg1 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
F2dHH^ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
#!qm ZN 3.2.4巴俾涅原理应用
^aMg/.j 3.3菲涅耳衍射
fc%xS7& 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
4(~L#}:r! 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
"Hb"F?Yb 3.4光栅和波带片
gsvuE 3.4.1衍射光栅
V!ZC( 3.4.2波导光栅
}Qc@m9;bH 3.4.3 全息光栅
{3p4:*} 3.4.4波带片
Z!#!Gu*V 3.5傅里叶光学基础
m
)zUU 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
i]y<|W)Q3 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
+p_CN*10H 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
|vwVghC 3.6二元光学概论
5C*Pd
Wpl 3.6.1二元光学-
[vK^Um 3.6.2二元光学元件
YTpSHpf@ 3.6.3元光学元件的制作
trA4R/
& 3.7 近场光学简介
Xy&A~F 例题
5\sd3<:+ 习题
el<s8:lA
0hNA1Fh{U 第4章光在各向异性介质中的
mpEK (p 传播特性
SSg8}m5)Q 4.1晶体的光学各向异性
Ae^~Cz1qz 4.1.1 张量的基础知识
sw oQ' 4.1_2晶体的介电张量
@= Uh',F 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
-.@r#d/ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
eRstD>r 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
Z{Qu<vy_ 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
}wjw:M 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
};bEU wGWf 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
'!cCMTj 4.4晶体光学元件
KKPh~ThC 4.4.1偏振器
&yTqZ*Yuk 4.4.2波片和补偿器
| '8Nh 4.5晶体的偏光干涉
'8.r-`l( 4.5.1平行光的偏光干涉
Yty/3T3)e 4.5.2会聚光的偏光干涉
n;Q7X>-f8` 例题
#u(^0'
P 习题
R)(T^V`{ <QAFL uey 第5章晶体的感应双折射
V`d,qn)i 5.1 电光效应
Rz:]\jcIT/ 5.1.1电光效应的描述
b:m88AG 5.1.2晶体的线性电光效应
sPQQ"|wU 5.1.3晶体的二次电光效应
$}q23 5.1.4晶体电光效应的应用举例
f#"J]p 5.2声光效应
9r<J"%*Q 5.2.1弹光效应和弹光系数
T_
<@..C 5.2.2声光衍射
@#>rYAb8, 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
~i{(<.he 5.3.1 晶体的旋光效应
f4b/NG| 5.3.2法拉第效应
7~%?# 例题
f=Gg9bnm3 习题。
")5":V~fN T#Z^s~7&I 第6章光的吸收、色散和散射
,vawzq[oSy 6.1光与介质相互作用的经典理论
!cLo>,4 6.2光的吸收'
9Cp-qA%t 6.2.1匕吸收定律
[z\$?VJspQ 6.2.2吸收光谱
q=m'^
,gPS 6.3光的色散
M,,bf[p$ 6.3.1色散率
1~`fVg 6.3.2 正常色散与反常色散
wqs?828x 6.4光的散射
|\t-g"~sN 6.4.1光的散射现象
NiK4d{E& 6.4.2瑞利散射
[`[|l
6.4.3米氏散射
uEP*iPLD@ 6.4.4分子散射
Tc:)-
z[o 6.4.5喇曼散射
qLG&WB 例题
A#<? 4& 习题
4Uo&d#o)C- RnE4<Cy 第7章几何光学基础
.bg~>T+< 7.1几何光学的基本定律
F6|]4H.3Q 7.1.1波面、
光线和光束
SmH=e@y~Lx 7.1.2基本定律
Fb>?1i`RN 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
:#ik. D 7.1.4单个界面成完善像
L,`LN> 7.2单个折射球面的光路计算
k FD;i 7.2.1符号法则
YnMvl 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
1#2 I 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
^*Q ?]N 7.3单个折射球面的近轴区成像
(OL4Ex' ] 7.3.1物像公式
6l1jMm|=
X 7.3.2焦距及光焦度
|F[+k e 7.3.3高斯公式和牛顿公式
djG*YM\B 7.3.4放大率
{9pZ)tB 7.3.5 拉亥不变量
5d^sA;c 7.4.球面反射镜成像
69NeQ$]( 7.4.1焦点和
焦距 Lv7(st%` 7.4.2物像公式
A,<E\ 7.4.3放大率
WDD%Q8ejV& 7.5共轴球面
光学系统 2- h{N 7.5.1转面公式
R|, g< 7.5.2拉亥公式
Rsk4L0 7.5.3放大率公式
*n
]GsOOn 7.6薄
透镜成像
%OCb:s 7.6.1透镜的分类
LL |r
A: 7.6.2 薄透镜成像
-3*]G^y2 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
#q$HQ&k 7.7平面的折射成像
ED( Sg 7.7.1平面折射光路计算公式
1(R}tRR7 R 7.7.2折射平面近轴区成像_
@Uvz8*b6 7.7.3折射平行平板的光路计算
_ <V)-Y 7.7.4折射平行平板的成像
Gj?t_Zln 7.8平面镜和棱镜系统
7Q9 w?y~c 7.8_1平面镜成像
MKk\
u9 7.8.2双平面镜系统成像
P3=G1=47U 7.8.3反射棱镜
t%)7t9j 7.8.4反射棱镜的成像
|SSSH
7.8.5折射棱镜
Hzz %3}E 例题
G>}255qY 习题
X`K<>0.N o:'MpKm 第8章理想光学系统
&
J'idYD 8.1理想光学系统的基点和基面
)2o?#8J 8.1.1理想光学系统的基本特性
J]'zIOQ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
f'RX6$}\1X 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
|>^JRx 8.2理想光学系统的物像关系
|YWD8 + 8.2.1图解法求像
V1zmG y 8.2.2理想光学系统成像公式
Dx?,=~W9 8.2.3放大率
O=t_yy 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Nh|uO?&C6 8.2.5光学系统基点的测量
uH^-R_tQ 8.3理想光学系统的组合
&r/Mi% 8.3.1双光组组合
eo?bL$A[s 8.3.2正切法
_|2:_N= 8.3.3截距法
vA{-{Q 8.3.4无焦系统
Z5n1@a__ 8.4厚透镜及其基点与基面
?l{nk5,?-Y 8.4.1 厚透镜基点一般公式
rs[T=C Q 8.4.2厚透镜基点
? OM!+O 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
.p[ux vp
8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
9cF[seE"0 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
F)QDJE0 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
hn@08t G 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
"(O>=F& 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
/,yd+wcW# 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
S%>]q
s 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
7n<{tM 传播介质中的变化规律
J/$&NWF 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
(w3YvG. 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
W{+2/P 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
Yj49t_$b 例题
4+8@`f>s 习题
cm+Es6; {!L~@r 第9章光学系统像差基础和光路计算
^nz.j 9.1光学系统中的光阑
va@Lz&sAE% 9.1.1光阑及其分类
=;
Ff4aF 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
vk^xT 9.1.3视场光阑和入/出窗
SqpaFWr 9.2光学系统光阑对成像的影响
-Q*gW2KmV 9.2.1渐晕
v!5 `|\ 9.2.2 景深和焦深
CA~-rv 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
lymCH 9.3像差基本概念
u6JM]kR 9.3.1像差的描述和分类
chX"O0?" 9.3.2球差
L="}ErmK 9.3.3 彗差
<bWG!ZG 9.3.4像散
~f98#43 9.3.5场曲
3]S$ih&A 9.3.6畸变
onzxx4bax 9.3.7位置色差(轴向色差)
3s#N2X;Bc 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
;e *!S}C, 9.4光学系统中一般光路计算
q_58;Bv 9.4.1光学系统计算光路的分类
q/,O\, 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
=7eV/3 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
O\r0bUPE 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
YOO+R{4( 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
S,he6zS 9.5.1ZEMAX 基本概况
xy;;zOh` 9.5.2ZEMAX设计环境
4V`G,W4^J 9.5.3光学系统结构的设定
[4f{w%~^ 9.5.4光学系统成像的分析
b>ySv 9.5.5光学系统结构的优化
` Sz}`+E 例题
'`Hr} 习题
VOLj>w NzvXN1_% 第10章光学仪器的基本原理
f@!.mDm] 10.1光辐射基本概念和规律
P*j|.63 10.1.1光辐射基本物理量
#H~64/ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
s~X%Y<9l 10.1.3光亮度的传递规律
vFmZ<C'
) 10.2眼睛
gB33? 10.2.1 眼睛的结构
+ZP7{% 10.2.2眼睛的调节和适应
"w<#^d_6 10.2.3眼睛的缺陷与校正
K[YyBEid 10.2.4眼睛的分辨率
sW\!hW1*x 10.3放大镜
>m\(6x8RE 10.3.1 视角放大率
p!%pP}I 10.3.2放大镜的视角放大率
Eu3E-K@y 10.3.3放大镜的光束限制
V0mn4sfs 10.4显微镜
JxU5 fe 10.4.1显微镜的结构及其成像
VIf.q)_k 10.4.2显微镜的分辨率
pA4xbr 2 10.4.3视角放大率'
J{G?-+` 10.4.4显微镜的聚光本领
K|=A: 10.4.5显微镜的光束限制
@=u3ZVD 10.5 望远镜
\ Cj7k^ 10.5.1望远镜的结构
jPkn[W#
6 10.5.2望远镜的分辨率
<#4h}_xA% 10.5.3放大本领
>H,*H;6 10.5.4聚光本领
+=)+'q]S 10.6 物镜和目镜
YS_;OFsd 10.6.1显微镜的物镜
&K,i
f 10.6.2望远镜的物镜
u*9V&>o 10.6.3目镜
(QB2T2x 10.7望远系统外形尺寸设计举例
f|(M.U- 例题
!;'=iNOYR 习题
N'=gep0V@ 习题参考答案
d0>
zS A3*!"3nU 主要参考文献
_q^E,P ……
_@/8gPT*i 7{Wny&[0 市场价:¥42.00
xgtR6E^k 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
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