《
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。
4E+8kz' 《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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1-Dw-./N
l8e)|MSh $f>(TW 绪论
Vt:\llsin 第1章光在各向同性介质中的传播特性
t. DnF[ 1.1光波的特性
+{#Z^y6& 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
*w/N>:V0p 1.1.2几种特殊形式的光波
>~tx8aI{ 1.1.3光波场的时域频率谱
'}-QZ$|* 1.1.4相速度和群速度
QP>F *A
1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
4M+f#b1 1.2光波在介质界面上的反射和折射
4
[]!Km 1.2.1反射定律和折射定律
<;cch6Z 1.2.2菲涅耳公式
fUZCP*7> 1.2.3反射率和透射率
MPF({Pnx7 1.2.4反射和折射的相位特性
We'= /! 1.2.5反射和折射的偏振特性
lI@Z)~ 1.2.6全反射
,fo7.
h4{ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
OF:0jOW
例题
v9(N}hoP 习题
bfkFk -OnKvpeI 第 2章光的干涉
fA=Lb^,M 2.1双光束干涉
ID,os_ T= 2.1.1产生干涉的基本条件
qOa*JA` 2.1.2双光束干涉
w{N8Y~O 2.2平行平板的多光束干涉
9fOE. 2.3 光学薄膜
LLMGs: [ 2.3.1光学薄膜的反射特性
^==Tv+T9U 2.3.2薄膜波导
%Z8pPH~T 2.4典型干涉仪
?v'CuWS 2.4.1迈克尔逊干涉仪
`,4YPjk^ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
7Q,<h8N\5 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
@moaa} 1 2.5光的相干性
D&]xKx 2.5.1光的相干性
/;xrd\du 2.5.2干涉的定域性
vG=Pi'4XXo 2.5.3 相干性的定量描述
NGZtlNvh 2.5.4激光的相干性
*z_`$Y 例题
#Yy5@A}`o 习题
eKU4"XTk z]=Ks_7 第3章光的衍射
UF@. 3.1衍射的基本理论
$U(D*0+o/ 3.1.1 光的衍射现象
@]42.oP 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
M. _5mZ{ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
lLK||2d 3.2夫朗和费衍射
m |.0$+= 3.2.1夫朗和费衍射装置
z`D|O|#q 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
P$3!4D[ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
n"Jj'8k 3.2.4巴俾涅原理应用
`iEYq0} 3.3菲涅耳衍射
T8x /&g'' 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
>:0N)Pj 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
U@(8)[?nxn 3.4光栅和波带片
c)q=il7ef 3.4.1衍射光栅
uwt29 3.4.2波导光栅
{n S(B 3.4.3 全息光栅
vY[u;VU 3.4.4波带片
qR
,
5 3.5傅里叶光学基础
aD~S~L! 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
?Qts2kae# 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
pTJ_DH 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
J|cw9u 3.6二元光学概论
`];ne]xM 3.6.1二元光学-
Cq-99@&; 3.6.2二元光学元件
$lJ!f 3.6.3元光学元件的制作
BL%&n*& 3.7 近场光学简介
psS^ 例题
0|4R8Dh*- 习题
UY:Be8C A !u`f?=s; 第4章光在各向异性介质中的
F(,SnSam 传播特性
0
eOdE+ 4.1晶体的光学各向异性
tao9icl*` 4.1.1 张量的基础知识
vv 4.1_2晶体的介电张量
x26 sH5 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
64:p 4N 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
H
'nLC, 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
3[~LmA 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
;]rj Kc= 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
<FN+
4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
6O@Lx]t 4.4晶体光学元件
8"u.GL. 4.4.1偏振器
h5^We"}+ 4.4.2波片和补偿器
q@4Cw&AI+ 4.5晶体的偏光干涉
J.0&gP V 4.5.1平行光的偏光干涉
9 I&[6} 4.5.2会聚光的偏光干涉
R!rMrWX 例题
LD ,T$" 习题
9s*UJIL O[=W%2I!i 第5章晶体的感应双折射
>PGsY[N 5.1 电光效应
0bGQO&s
[ 5.1.1电光效应的描述
0BOL0<Wq 5.1.2晶体的线性电光效应
V0gu0+u~R 5.1.3晶体的二次电光效应
UZgrSX { 5.1.4晶体电光效应的应用举例
zS?DXE 5.2声光效应
lB|.TCbW 5.2.1弹光效应和弹光系数
-1R7 8(1 5.2.2声光衍射
0s.4]Zg>5 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
(k%r_O 6 5.3.1 晶体的旋光效应
fY|vq
amA; 5.3.2法拉第效应
t"6u 例题
mn\GLR. 习题。
ww\2 +H!aE} 第6章光的吸收、色散和散射
rE\&FVx 6.1光与介质相互作用的经典理论
i2\CDYP 6.2光的吸收'
li~=85 J 6.2.1匕吸收定律
C Y)[{r 6.2.2吸收光谱
'RR,b*Ql 6.3光的色散
#Vm)wH3 6.3.1色散率
]oC7{OoX 6.3.2 正常色散与反常色散
S @)P# 6.4光的散射
ck8Qs08 6.4.1光的散射现象
?;go5f+X 6.4.2瑞利散射
+ZRm1q 6.4.3米氏散射
g;y*F;0@ 6.4.4分子散射
M!\6Fl{ b 6.4.5喇曼散射
JOki4N 例题
QmsS,Zljo 习题
w1= f\ 9O:-q[K** 第7章几何光学基础
f:9qId
;/M 7.1几何光学的基本定律
"l6Ob 7.1.1波面、
光线和光束
l+O\oD?- 7.1.2基本定律
1sfs!b&E 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
=&vRT;6 7.1.4单个界面成完善像
1,6Y)_ 7.2单个折射球面的光路计算
CWnRRZ}r 7.2.1符号法则
FFf
~Vmw 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
A@ w9_qo 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
T{ /\q 5 7.3单个折射球面的近轴区成像
V}4u1oG 7.3.1物像公式
pz/vvH5 7.3.2焦距及光焦度
FsfP^a 7.3.3高斯公式和牛顿公式
LeMo")dk\ 7.3.4放大率
&s&Ha{(!w 7.3.5 拉亥不变量
BCr*GtR)W 7.4.球面反射镜成像
W-vEh 7.4.1焦点和
焦距 Wt!NLlN8 7.4.2物像公式
&>hln<a> 7.4.3放大率
L4Si0 K 7.5共轴球面
光学系统 <U""CAE 7.5.1转面公式
?w@KF%D 7.5.2拉亥公式
4&E&{<; 7.5.3放大率公式
TK%MVL TK 7.6薄
透镜成像
[JVUa2Sm 7.6.1透镜的分类
Il<ezD{ 7.6.2 薄透镜成像
H=_k|#/ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
{s[,CUL0 7.7平面的折射成像
/909ED+)>9 7.7.1平面折射光路计算公式
; <|m0>X 7.7.2折射平面近轴区成像_
K_BF=C.k 7.7.3折射平行平板的光路计算
OlYCw.Zu 7.7.4折射平行平板的成像
,wk %)^ 7.8平面镜和棱镜系统
`~ R%}ID 7.8_1平面镜成像
1${Cwb/F 7.8.2双平面镜系统成像
c(!{_+q" 7.8.3反射棱镜
B,ZLX/c9
7.8.4反射棱镜的成像
\jByJCN 7.8.5折射棱镜
V?Ye^-29 例题
VW\~OH 习题
/;rk-I
=uIeur 第8章理想光学系统
}G[Qm2k 8.1理想光学系统的基点和基面
OYNPZRu 8.1.1理想光学系统的基本特性
JUC62s#_z 8.1.2理想光学系统的基点和基面
HVcd< :g0 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
z
T#j.v 8.2理想光学系统的物像关系
LXcH<) 8.2.1图解法求像
WiclG8l 8.2.2理想光学系统成像公式
/g]m,Y{OI 8.2.3放大率
v8o{3wJ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Y,C3E>}Dq 8.2.5光学系统基点的测量
+"2IQme5 8.3理想光学系统的组合
9WsGoZPn 8.3.1双光组组合
EX^j^#N 8.3.2正切法
TZ%u;tBH: 8.3.3截距法
iKuSk~ 8.3.4无焦系统
H-1y2AQ 8.4厚透镜及其基点与基面
:g=z}7!s 8.4.1 厚透镜基点一般公式
N6_<[` 8.4.2厚透镜基点
S,TK;g 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
@-Js)zcl q 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
`O|PP3S 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
WD,iY_'7u^ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
9hIcnPu 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
#97w6,P+ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
y9L:2f\ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
t9B]V 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
]za1=~[ 传播介质中的变化规律
!`%3?}mv, 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
_4jRUsvjY 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
hZ@Wl6FG; 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
U[UjL)U 例题
2,O;<9au< 习题
S+EC!;@Xg J 4E G 第9章光学系统像差基础和光路计算
RwC1C(ZP 9.1光学系统中的光阑
o {bwWk7v6 9.1.1光阑及其分类
U`fxe`nVa 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
.oFkx*Ln 9.1.3视场光阑和入/出窗
s'/ g:aJ 9.2光学系统光阑对成像的影响
>
%U 9.2.1渐晕
$pm5G} . 9.2.2 景深和焦深
Pe_iA_ 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
3G7Qo 9.3像差基本概念
Jm+;A^; 9.3.1像差的描述和分类
kK[m=rTx1$ 9.3.2球差
?lYi![.o 9.3.3 彗差
wZA(><\ 9.3.4像散
x!o>zT\ 9.3.5场曲
`|i[*+WC 9.3.6畸变
71?>~PnbH} 9.3.7位置色差(轴向色差)
HJ2r~KIw 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
7VdG6`TDR 9.4光学系统中一般光路计算
,nELWzz%{ 9.4.1光学系统计算光路的分类
MR@*09zP(? 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
)J"Lne*" 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
x\m !3 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
wtDy-H n 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
{Y! -]_5 9.5.1ZEMAX 基本概况
eh-/,vmRa 9.5.2ZEMAX设计环境
=sk]/64h`` 9.5.3光学系统结构的设定
$DOBC@xxzT 9.5.4光学系统成像的分析
0b0.xz\~U 9.5.5光学系统结构的优化
5!T\L~tyt 例题
)h0F'MzW 习题
%hzl3>(). ~97T0{E3 第10章光学仪器的基本原理
`eat7O 10.1光辐射基本概念和规律
{VPF2JFB[ 10.1.1光辐射基本物理量
0#
D4;v 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
BiQ7r=Dd. 10.1.3光亮度的传递规律
R30{/KK 10.2眼睛
U!L<v!$ 10.2.1 眼睛的结构
3rEBG0cf] 10.2.2眼睛的调节和适应
ROr..-[u 10.2.3眼睛的缺陷与校正
P%v7(bqL4+ 10.2.4眼睛的分辨率
x>^r%<WbX 10.3放大镜
S"iz
fQ@ 10.3.1 视角放大率
;=IGl: 10.3.2放大镜的视角放大率
VemgG)\ 10.3.3放大镜的光束限制
LO,G2] 10.4显微镜
W[]N.d7G 10.4.1显微镜的结构及其成像
*5bKJgwJ
10.4.2显微镜的分辨率
XAV|xlfm 10.4.3视角放大率'
.6yC' 3~;o 10.4.4显微镜的聚光本领
iD)R*vnAi 10.4.5显微镜的光束限制
8kz7*AO
10.5 望远镜
Y!C=0&p 10.5.1望远镜的结构
xA DjQ%B 10.5.2望远镜的分辨率
wD-(3ZVd4 10.5.3放大本领
}\E2Z[ 10.5.4聚光本领
6@TGa%:G 10.6 物镜和目镜
5Uc!;Gd?b 10.6.1显微镜的物镜
Zs
_Jn 10.6.2望远镜的物镜
?d)I!x,;; 10.6.3目镜
d7+YCi?
10.7望远系统外形尺寸设计举例
/F;b<kIy8 例题
Y]ML-smN 习题
^PY*INv 习题参考答案
__\Tv>Y LHjGlBy 主要参考文献
6mr5`5~w ……
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