《
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。
WLj_Zo*^x 《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{Z~`3 \-`oFe" 绪论
A.'`FtV 第1章光在各向同性介质中的传播特性
!Z9ikn4A 1.1光波的特性
2Dwt4V 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
Nr*ibtz|D 1.1.2几种特殊形式的光波
"> 4[+' 1.1.3光波场的时域频率谱
c9_4ohB 1.1.4相速度和群速度
qLktMp_ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
%y^Kw 1.2光波在介质界面上的反射和折射
?eg@
7n 1.2.1反射定律和折射定律
#ui%=ja[:~ 1.2.2菲涅耳公式
uJAB)ti2I 1.2.3反射率和透射率
khO<Z^wi[ 1.2.4反射和折射的相位特性
y^Xxa'y 1.2.5反射和折射的偏振特性
x:D<Mu# 1.2.6全反射
<3]/ms 1.3光波在金属表面上的反射和折射
=S?-=jPtg 例题
SUQ}^gn] 习题
[4(A458H eVbh$cIrZ 第 2章光的干涉
IEKX'+t' 2.1双光束干涉
JeSkNs|vB 2.1.1产生干涉的基本条件
#$
raUNr 2.1.2双光束干涉
B2+_F"<; 2.2平行平板的多光束干涉
"9Fv!*<-W 2.3 光学薄膜
Z;> aW;Wt 2.3.1光学薄膜的反射特性
(V|q\XS 2.3.2薄膜波导
,?skJ 2.4典型干涉仪
C&MqUj"] 2.4.1迈克尔逊干涉仪
:ftyNaq' 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
qcoZ2VJ hh 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
uC$4TnoQx. 2.5光的相干性
(fjXp75 2.5.1光的相干性
oFx gR9 2.5.2干涉的定域性
@X / =. 2.5.3 相干性的定量描述
fJN9+l 2.5.4激光的相干性
7Bb@9M?i 例题
uZ{xt6 f 习题
|D_n4#X7u 7!d<>_oH 第3章光的衍射
KHC(MdZ 3.1衍射的基本理论
0|3B8m 3.1.1 光的衍射现象
PYRwcJ$b\d 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
4xC6#:8 3.1.3基尔霍夫衍射公式
Fu=VY{U4 3.2夫朗和费衍射
7JK 'vT 3.2.1夫朗和费衍射装置
JL*]9$o 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
,}xC) > 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
`1}yB 3.2.4巴俾涅原理应用
<@2?2l+`X 3.3菲涅耳衍射
oFA$X Y 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
:<|fZa4!" 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
,kuFTWB 3.4光栅和波带片
(IWd?,H,n 3.4.1衍射光栅
Z|7I }i 3.4.2波导光栅
3uiitjA] 3.4.3 全息光栅
=>TtX@ Q{ 3.4.4波带片
e&I.kC"j6 3.5傅里叶光学基础
.
*+7xL 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
iDe0 5f1R 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
}T(q "Vf~ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
J!qEj{ 3.6二元光学概论
t"m`P1 3.6.1二元光学-
Ki6BPi^ 3.6.2二元光学元件
A^jm<~ 3.6.3元光学元件的制作
P>cJ~FM 3.7 近场光学简介
aQ3vG08L> 例题
wH5O>4LO 习题
W;*vcbP 1;sAt;/W8 第4章光在各向异性介质中的
j7%%/%$o[ 传播特性
IBHG1<3 4.1晶体的光学各向异性
nK;
rEL 4.1.1 张量的基础知识
SVeU7Q6- 4.1_2晶体的介电张量
r/w@Dh]{_ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
X%qR6mMfT7 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
%Y[/Ucdm 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
lY8Qy2k| 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
Hw3E S 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
jWjK -q@Y 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
ziip*<a!_ 4.4晶体光学元件
8i~'~/x 4.4.1偏振器
U-:Z^+Y 4.4.2波片和补偿器
^E,UcK; 4.5晶体的偏光干涉
VZl0)YLK 4.5.1平行光的偏光干涉
7"U,N;y 4.5.2会聚光的偏光干涉
`
R-np_ 例题
v2<gkCK^ 习题
MO+0]uh: .=<pU k 3G 第5章晶体的感应双折射
BuO J0$ 5.1 电光效应
e=$xn3)McY 5.1.1电光效应的描述
h(K4AiGE 5.1.2晶体的线性电光效应
|#,W3Ik(l 5.1.3晶体的二次电光效应
|/ 7's' 5.1.4晶体电光效应的应用举例
ImW~Jy 5.2声光效应
MH(g<4>* 5.2.1弹光效应和弹光系数
>sY+Y 22U 5.2.2声光衍射
k18V4ATE] 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
qWK7K%-$E 5.3.1 晶体的旋光效应
ZSf+5{2m 5.3.2法拉第效应
CawVC*b3 例题
zL}DLfy>R 习题。
&~i
&~AJ <\
c8q3N 第6章光的吸收、色散和散射
LB0=V0| 6.1光与介质相互作用的经典理论
S'fq/`2g6 6.2光的吸收'
LLN^^>5|l 6.2.1匕吸收定律
k82LCV+6 6.2.2吸收光谱
bm|8Jbsb& 6.3光的色散
~|]\.^B 6.3.1色散率
*]u/,wCB 6.3.2 正常色散与反常色散
2?&ptN)`N 6.4光的散射
xrd^vE 6.4.1光的散射现象
[#H8Mb+7 6.4.2瑞利散射
eu/Sp3@v 6.4.3米氏散射
1 .CYs< 6.4.4分子散射
6n g9 o6 6.4.5喇曼散射
oDK\v8w- 例题
I#%-A 习题
n\,W:G9AR7 `_kRvpi 第7章几何光学基础
h{9pr 7.1几何光学的基本定律
]P5u:~U 7.1.1波面、
光线和光束
<Z_`^~! 7.1.2基本定律
4\iQ%fb 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
H2-( 7.1.4单个界面成完善像
eGg#=l= 7.2单个折射球面的光路计算
;# 7.2.1符号法则
=25"qJr 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
n`1i k'x? 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
b9jm=U 7.3单个折射球面的近轴区成像
cQb%bmBc5 7.3.1物像公式
/GNYv* 7.3.2焦距及光焦度
zc5_;!t 7.3.3高斯公式和牛顿公式
=0|evC 7.3.4放大率
l1-FL-1 7.3.5 拉亥不变量
ggWfk 7.4.球面反射镜成像
;anG
F0x 7.4.1焦点和
焦距 /vKDlCH* 7.4.2物像公式
*a4eL [ 7.4.3放大率
su$juI{ 7.5共轴球面
光学系统 UNae&Zir 7.5.1转面公式
iddT. 7.5.2拉亥公式
jHzb,& 7.5.3放大率公式
G@2M&0' 7.6薄
透镜成像
:7zI!edu 7.6.1透镜的分类
^}#!?"Y 7.6.2 薄透镜成像
)kUw,F=6 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
,GlK_-6> 7.7平面的折射成像
A>k;o0r 7.7.1平面折射光路计算公式
c+c^F/ 7.7.2折射平面近轴区成像_
*!kg@ _0K 7.7.3折射平行平板的光路计算
Bc@e;k@i 7.7.4折射平行平板的成像
P^ VNB 7.8平面镜和棱镜系统
|ouk;r24V 7.8_1平面镜成像
>F
v8 - 7.8.2双平面镜系统成像
6fiJ'
j@ 7.8.3反射棱镜
H?m2|. 7.8.4反射棱镜的成像
"lt[)3* 7.8.5折射棱镜
pY@+.V`a 例题
O1"!'Gk[!L 习题
g&
Rk}/F "Y+`U 第8章理想光学系统
ObUQ B+ 8.1理想光学系统的基点和基面
Q2o:wXvj 8.1.1理想光学系统的基本特性
B(5g&+{Lq~ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
iGIaZ!j aW 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
QK\z-'&n 8.2理想光学系统的物像关系
bhRpYP%x 8.2.1图解法求像
SzDi=lY 8.2.2理想光学系统成像公式
>JhQ=j 8.2.3放大率
$A,=z 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
*!/9?M{p 8.2.5光学系统基点的测量
D{mu2'q 8.3理想光学系统的组合
.6*A~%-=[d 8.3.1双光组组合
FVHL;J]nf1 8.3.2正切法
wFD.3! 8.3.3截距法
E4Sp^, 8.3.4无焦系统
R?(j#bk 8.4厚透镜及其基点与基面
sgX~4W"J 8.4.1 厚透镜基点一般公式
*,(`%b[ 8.4.2厚透镜基点
W*0KAC`m 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
>_o_&;=`v 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
oUqNA|l
T 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
$FoNEr&q 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
:MpCj<<[ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
[":x 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
5R4 dN=L*1 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
o7 kGZ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
.IqS}Rh 传播介质中的变化规律
q/Q*1 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
G8SJ<\? 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
c~V\,lcI 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
O;w';}At 例题
l!b#v` 习题
1~+w7Ar=( hE; 第9章光学系统像差基础和光路计算
Bn.8wMB 9.1光学系统中的光阑
<(v!Xj^yO 9.1.1光阑及其分类
{0|^F!1z 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
mVxS[Gq 9.1.3视场光阑和入/出窗
J-U}iU| 9.2光学系统光阑对成像的影响
Dbgw)n*2 9.2.1渐晕
7}Gy%SJ` 9.2.2 景深和焦深
4x:fOhtP 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
*+ 7#z; 9.3像差基本概念
/q=<OEC 9.3.1像差的描述和分类
ykZ)`E]P` 9.3.2球差
ZjzQv)gZ 9.3.3 彗差
9]Y@eRI< 9.3.4像散
lHx$F? 9.3.5场曲
Nz m
7E] 9.3.6畸变
az w8BK 9.3.7位置色差(轴向色差)
A >e%rx 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
]8RcZn 9.4光学系统中一般光路计算
?vXy7y&4 9.4.1光学系统计算光路的分类
"G<^@v9 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
@=$;^}JS| 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
6s6[sUf=l& 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
'p<(6*," 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
!Ed';yfz\( 9.5.1ZEMAX 基本概况
(*|hlD~ 9.5.2ZEMAX设计环境
:wIbKs.r 9.5.3光学系统结构的设定
~($h9*\ 9.5.4光学系统成像的分析
n04Zji(F@ 9.5.5光学系统结构的优化
/vBp Rm 例题
RJ0w3T]7 习题
@6\8&(| c(o8uWn 第10章光学仪器的基本原理
*b> ~L 10.1光辐射基本概念和规律
lO:[^l?F 10.1.1光辐射基本物理量
<@oK^ja 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
5RqkAC 10.1.3光亮度的传递规律
LNe-]3wB 10.2眼睛
,9=a(j" 10.2.1 眼睛的结构
|S/nq_g] 10.2.2眼睛的调节和适应
"BK&C6] 10.2.3眼睛的缺陷与校正
=>4,/g3 10.2.4眼睛的分辨率
KX{ S8_ 10.3放大镜
&QvWT+]c'0 10.3.1 视角放大率
p 5P<3( 10.3.2放大镜的视角放大率
*vht</?J 10.3.3放大镜的光束限制
D{c`H}/` 10.4显微镜
MwiT1sB~ 10.4.1显微镜的结构及其成像
0rF{"HM~ 10.4.2显微镜的分辨率
~/QzL.S;p 10.4.3视角放大率'
=*}|y;I 10.4.4显微镜的聚光本领
8USF;k 10.4.5显微镜的光束限制
OD{Rh(Id 10.5 望远镜
u" nyx0< 10.5.1望远镜的结构
!uHX2B+~ 10.5.2望远镜的分辨率
)abo5 10.5.3放大本领
zDC-PHFHQ 10.5.4聚光本领
o: qB#8X 10.6 物镜和目镜
w_6h
$"^x 10.6.1显微镜的物镜
dY|( 10.6.2望远镜的物镜
jytfGE: 10.6.3目镜
^*RmT 10.7望远系统外形尺寸设计举例
,myl9s 例题
uS3J^=>@(a 习题
Nn+leM 习题参考答案
5X'[{'i, D[ny%9 : 主要参考文献
T~_+\w ……
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