《
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。
C*y6~AYN# 《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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snTJe[^d
K!-&Zv :S99}pgY 绪论
A.$VM# 第1章光在各向同性介质中的传播特性
z)W#&JFF 1.1光波的特性
g?A5'o&Yu 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
uU[[[LQq 1.1.2几种特殊形式的光波
J!A/r< 1.1.3光波场的时域频率谱
i_9Cc$Qh< 1.1.4相速度和群速度
APQQ:'>N4~ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
))CXjwLj; 1.2光波在介质界面上的反射和折射
LN~N
Fjs 1.2.1反射定律和折射定律
C;)Xwm>e 1.2.2菲涅耳公式
>xU72l#5 1.2.3反射率和透射率
k{}[>))Q 1.2.4反射和折射的相位特性
y\|-O<8O 1.2.5反射和折射的偏振特性
xu"94y+ 1.2.6全反射
iB}LnC: 1.3光波在金属表面上的反射和折射
:rTKqX&"j 例题
3D$\y~HU 习题
[TbG55 N.5KPAvg% 第 2章光的干涉
"S B%02 2.1双光束干涉
s;-78ejj7 2.1.1产生干涉的基本条件
a_ 9 |xI 2.1.2双光束干涉
^T}}4I_Y 2.2平行平板的多光束干涉
O{")i;v@ 2.3 光学薄膜
9N*S-Po= 2.3.1光学薄膜的反射特性
k}I5x1>& 2.3.2薄膜波导
wv7p,9Z[ 2.4典型干涉仪
*3.yumcv{L 2.4.1迈克尔逊干涉仪
W>q*.9}Y" 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
e}](6"t`5 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
EDq$vB 2.5光的相干性
0gv3v@QO 2.5.1光的相干性
(^tr}?C 2.5.2干涉的定域性
je- ,S>U 2.5.3 相干性的定量描述
X ]pR,\B 2.5.4激光的相干性
8u:v:>D.' 例题
@pqY9_:P1 习题
kO..~@aY To# E@Nw 第3章光的衍射
"q9~C 3.1衍射的基本理论
}sTH.% 3.1.1 光的衍射现象
L)kb (TH 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
Gs_*/E7, 3.1.3基尔霍夫衍射公式
_XY`UZ 3.2夫朗和费衍射
>+Sv9S 3.2.1夫朗和费衍射装置
Pp1zW3+Q 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
gtaV6sD 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
*2 qh3 3.2.4巴俾涅原理应用
R
"/xne 3.3菲涅耳衍射
JAGi""3HG 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
xecieC 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
#Dj"W8'zh 3.4光栅和波带片
_KSfP7VU 3.4.1衍射光栅
)XmCy"xx 3.4.2波导光栅
klK-,J 3.4.3 全息光栅
nV!2Dfd 3.4.4波带片
r,`Z.A 3.5傅里叶光学基础
$'A4RVVT 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
,h%D4EVx 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
1&X}1 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
KXoL,)Hl 3.6二元光学概论
L?=#*4t 3.6.1二元光学-
fbh6Ls/ 3.6.2二元光学元件
[+hy_Nc$ 3.6.3元光学元件的制作
eW\?eq+ `A 3.7 近场光学简介
%+AS0 JhB 例题
8BYIxHHz 习题
egZyng
pB Nk lz_] 第4章光在各向异性介质中的
eVqM=%Q 传播特性
nuf@}W>y 4.1晶体的光学各向异性
}Kvh`@CiJ 4.1.1 张量的基础知识
bn0"M+7)f 4.1_2晶体的介电张量
tyc8{t#Z 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
);Tx5Z} 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
3+CSQb8 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
?8Hn{3X 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
QRsqPh&- 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
<u6c2!I{ 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
x2
w8zT6M 4.4晶体光学元件
<MPeh&_3# 4.4.1偏振器
,bB( 24LD 4.4.2波片和补偿器
lTa1pp
Zw 4.5晶体的偏光干涉
R(M}0JRm 4.5.1平行光的偏光干涉
Hnfvo*6d.e 4.5.2会聚光的偏光干涉
1U717u 例题
XHWh'G9 习题
Jz~+J*r;]A ;V|M3 第5章晶体的感应双折射
Jy]FrSm^ 5.1 电光效应
<'r0r/0g? 5.1.1电光效应的描述
GLo\q:5A 5.1.2晶体的线性电光效应
B1|?RfCe 5.1.3晶体的二次电光效应
?cqicN.+6 5.1.4晶体电光效应的应用举例
z[WC7hvU 5.2声光效应
IkSX\* 5.2.1弹光效应和弹光系数
{F;,7Kn+l 5.2.2声光衍射
^dFhg_GhF 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
gsW=3m&` 5.3.1 晶体的旋光效应
wY' "ab 5.3.2法拉第效应
kxwNbxC 例题
t{+M|Y 习题。
i?ZA x4D !nec 7 第6章光的吸收、色散和散射
PPUEkvH
W 6.1光与介质相互作用的经典理论
[?;`x&y~y 6.2光的吸收'
^$e0t;W= 6.2.1匕吸收定律
BmJkt3j." 6.2.2吸收光谱
6kP7 6.3光的色散
4uFIpS|rq 6.3.1色散率
A ?#]s 6.3.2 正常色散与反常色散
VMaS;)0f@ 6.4光的散射
r %+Bc Y 6.4.1光的散射现象
gdOe)il\ 6.4.2瑞利散射
$kD7y5 6.4.3米氏散射
f_oq1 W)9 6.4.4分子散射
||R0U@F, 6.4.5喇曼散射
uK"^*NEC'; 例题
66/Z\H^d 习题
I|H,)!Z D0f*eSXE{ 第7章几何光学基础
I%SuT7"Do 7.1几何光学的基本定律
PoJmW^:} 7.1.1波面、
光线和光束
`+oV/:Q3 7.1.2基本定律
Kl2}o|b 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
])eOa% 7.1.4单个界面成完善像
<'W=]IAV 7.2单个折射球面的光路计算
YdK_.t0Mu 7.2.1符号法则
+-U@0&Y3M 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
GaHA% 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
|Mt&p#y 7.3单个折射球面的近轴区成像
l(gJLjTH% 7.3.1物像公式
HC?0Lj 7.3.2焦距及光焦度
YbzM6u2 7.3.3高斯公式和牛顿公式
F@<O;b#Ip 7.3.4放大率
mU>&ql?e 7.3.5 拉亥不变量
RV}GK
L>gn 7.4.球面反射镜成像
:]yg 7.4.1焦点和
焦距 <]~ZPk[ 7.4.2物像公式
;8BA~,4l 7.4.3放大率
-H`\?
R 7.5共轴球面
光学系统 `n6/ A) 7.5.1转面公式
9WOu8Ia 7.5.2拉亥公式
Np$z%ewK. 7.5.3放大率公式
!z?0 :Jg 7.6薄
透镜成像
uWh|C9Y!A 7.6.1透镜的分类
z9 O~W5-U 7.6.2 薄透镜成像
o/WC@!wg K 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
N ,+(>?yE 7.7平面的折射成像
vmvFBzLR 7.7.1平面折射光路计算公式
C>4UbU 7.7.2折射平面近轴区成像_
TiQ^}5~M 7.7.3折射平行平板的光路计算
7^Na9]PY 7.7.4折射平行平板的成像
WK*S4c 7.8平面镜和棱镜系统
]dq5hkjpU 7.8_1平面镜成像
^xt9pa$f 7.8.2双平面镜系统成像
'[Xl>Z[ 7.8.3反射棱镜
Ssw&'B|o 7.8.4反射棱镜的成像
t=Jm|wJnUA 7.8.5折射棱镜
3524m#4&@ 例题
JIMWMk;ot 习题
k}HQq_Y(< %MbyKz:X 第8章理想光学系统
a&C.= 8.1理想光学系统的基点和基面
;Xyte 8.1.1理想光学系统的基本特性
, |l@j% 8.1.2理想光学系统的基点和基面
Xk?R mU6 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
9qr UM`z$g 8.2理想光学系统的物像关系
&Xv1[nByU 8.2.1图解法求像
c yP,[?N 8.2.2理想光学系统成像公式
0vn[a,W<A 8.2.3放大率
0aogBg_@K 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
9#Bx]wy 8.2.5光学系统基点的测量
e=7W7^"_ 8.3理想光学系统的组合
9_UN.] 8.3.1双光组组合
+}U2@03I 8.3.2正切法
~p\n&{P0 8.3.3截距法
nkRK+~> 8.3.4无焦系统
5}XvL' 8.4厚透镜及其基点与基面
:Jk33 N4y0 8.4.1 厚透镜基点一般公式
'B`#:tX^N 8.4.2厚透镜基点
5,R`@&K3D 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
@o&Ytd;i 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
[Tp%"f1 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
&{ ZSE^ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
)|MJnx9 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
DvYwCgLR 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
{fU?idY)c 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
HxIoA 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
3cixQzb}u 传播介质中的变化规律
nvt$F%+ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
TF\sP8>V 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
/zT`Y=1 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
,9\Snn 例题
LG&5VxT=,< 习题
Jq)U</ Za%LAyT_s 第9章光学系统像差基础和光路计算
+/y]h0aa 9.1光学系统中的光阑
DsGI/c 9.1.1光阑及其分类
Y)Tl< 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
[;^,CD|P 9.1.3视场光阑和入/出窗
^N- 'xy 9.2光学系统光阑对成像的影响
PS@ *qTin 9.2.1渐晕
0x ~`5h 9.2.2 景深和焦深
/2XW 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
=9$mbn
r 9.3像差基本概念
cDeZMsV 9.3.1像差的描述和分类
[zh"x#AyI 9.3.2球差
R=M!e<' 9.3.3 彗差
[PWL<t::c 9.3.4像散
lhO2'#]i 9.3.5场曲
3m=2x5{L 9.3.6畸变
7ZsA5%s=, 9.3.7位置色差(轴向色差)
[/$N!2'5 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
,{KCY[}| 9.4光学系统中一般光路计算
$r79n- 9.4.1光学系统计算光路的分类
?WHy0x20 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
FN?3XNp. 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
10O$'` 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
;#/0b{XFj 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
^npJUa 9.5.1ZEMAX 基本概况
pM2a(\K,k^ 9.5.2ZEMAX设计环境
cp%ii' 9.5.3光学系统结构的设定
d#>y }H9 9.5.4光学系统成像的分析
:=fvZA WD 9.5.5光学系统结构的优化
>emcJVYV`[ 例题
<kbyZXV@K 习题
Wi$dZOcSJ %Q~CB7ILK 第10章光学仪器的基本原理
}ZzLs/v%X 10.1光辐射基本概念和规律
c-8!#~M( 10.1.1光辐射基本物理量
@cv{rr 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
RH[+1z8 10.1.3光亮度的传递规律
2"&)W dm 10.2眼睛
f*fE}; 10.2.1 眼睛的结构
Cq\I''~8 10.2.2眼睛的调节和适应
!p[`IWZ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
>|*yh~ 10.2.4眼睛的分辨率
W^3;F1 10.3放大镜
][7p+IsB 10.3.1 视角放大率
?WFh',`: 10.3.2放大镜的视角放大率
|W7rr1]~S 10.3.3放大镜的光束限制
cdTsRS;E 10.4显微镜
s'u(B]E 10.4.1显微镜的结构及其成像
(
u`W!{1\ 10.4.2显微镜的分辨率
YRcps0Dx9 10.4.3视角放大率'
fn}UBzED\ 10.4.4显微镜的聚光本领
hfrnxeM#~ 10.4.5显微镜的光束限制
o6L9UdT 10.5 望远镜
zp4W'8
10.5.1望远镜的结构
L
CSeOR 10.5.2望远镜的分辨率
_MfD 10.5.3放大本领
b,<9 10.5.4聚光本领
0X9Y~TM% 10.6 物镜和目镜
<Q5Le dN 10.6.1显微镜的物镜
yL1CZ_ 10.6.2望远镜的物镜
~cqryr9
10.6.3目镜
M1!pQC_9 10.7望远系统外形尺寸设计举例
M+xdHBg 例题
;3m!:l
习题
thW< 习题参考答案
;[$n=VX` ^^Jnv{) 主要参考文献
%y<]Yzv. ……
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