《
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。
G3_mWppH 《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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WfTdD.Xx a_pCjG89 绪论
!7ZfT?& 第1章光在各向同性介质中的传播特性
Ltic_cjYd? 1.1光波的特性
j0pvLZjM 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
>+;
b> 1.1.2几种特殊形式的光波
c> U{,z 1.1.3光波场的时域频率谱
ek{PA!9Sk 1.1.4相速度和群速度
%8}ksl07 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
LG&Q>pt. 1.2光波在介质界面上的反射和折射
,
R.+-X 1.2.1反射定律和折射定律
jC/JiI 1.2.2菲涅耳公式
K&D}!.~/ 1.2.3反射率和透射率
[BZ(p 1.2.4反射和折射的相位特性
l6`d48U 1.2.5反射和折射的偏振特性
-4^@)~Y 1.2.6全反射
VI|DMx
1.3光波在金属表面上的反射和折射
/qkIoF2 例题
zy/tQGTr@ 习题
#Rm=Em}d '9p5UC 第 2章光的干涉
1[gjb(( 2.1双光束干涉
TNFm7}= 2.1.1产生干涉的基本条件
^d5./M8Bd 2.1.2双光束干涉
5k%N<e`` 2.2平行平板的多光束干涉
<R~~yW:H 2.3 光学薄膜
AXU!-er$ 2.3.1光学薄膜的反射特性
S~a:1
_Wl 2.3.2薄膜波导
Etr8lm E 2.4典型干涉仪
ZvnZ}t>? 2.4.1迈克尔逊干涉仪
ZnhuIAAG 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
%*Z2Gef?H 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
Lx:9@3'7' 2.5光的相干性
f\F_?s)_y 2.5.1光的相干性
ik:)-GV;s 2.5.2干涉的定域性
Q!+{MsZ
2.5.3 相干性的定量描述
w`#0
Y9O 2.5.4激光的相干性
9y|&T 例题
#L4Kwy 习题
9uq+Ve> /DG`Hg 第3章光的衍射
Tk#&Ux{ZJ 3.1衍射的基本理论
'3_B1iAv 3.1.1 光的衍射现象
Q0"F> %Cn 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
zS"zb 3.1.3基尔霍夫衍射公式
:V-}Sde 3.2夫朗和费衍射
O->(9k < 3.2.1夫朗和费衍射装置
=|5bhwU] 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
&CeF^ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
K9N0kBJ0< 3.2.4巴俾涅原理应用
%J (
}D7-, 3.3菲涅耳衍射
f({-j%m 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
HAUTCX 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
m2<
* 3.4光栅和波带片
9@z|2z2\G 3.4.1衍射光栅
g@6X|W5,J 3.4.2波导光栅
rPGE-d3 3.4.3 全息光栅
Lz>{FOR 3.4.4波带片
`~+a=Q 3.5傅里叶光学基础
.6Lhy3x 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
ttq< )4 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
#z^1)7 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
JX@6Sg< 3.6二元光学概论
'SD|ObBY 3.6.1二元光学-
A&lgiR*ObT 3.6.2二元光学元件
Rb}&c)4 3.6.3元光学元件的制作
:8|3V~%m 3.7 近场光学简介
pB7Z;&9 例题
`"=L 习题
(xSi6EZ6; 8J?`_ 第4章光在各向异性介质中的
L\?g/l+k 传播特性
nIKT w 4.1晶体的光学各向异性
>iWf7-: 4.1.1 张量的基础知识
% m5 ^p 4.1_2晶体的介电张量
+?txGHQq 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
/R$x-7t)^( 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
%TTL^@1!b 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
,Yprk%JT 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
I;.E}k 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
Sq8Q* 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
G@<lwnvD*J 4.4晶体光学元件
78inh% 4.4.1偏振器
v4a4*rBI" 4.4.2波片和补偿器
U
<$xp 4.5晶体的偏光干涉
}xlmsOHuI 4.5.1平行光的偏光干涉
nC{rs+P 4.5.2会聚光的偏光干涉
n zrCOMld 例题
$`dNl#G, 习题
F`V[G(f+r l3#dfW{ 第5章晶体的感应双折射
Y~SlipY_ 5.1 电光效应
${6' 5.1.1电光效应的描述
;)pV[3[ 5.1.2晶体的线性电光效应
}'0Xz9/ l 5.1.3晶体的二次电光效应
~Q9)Q 5.1.4晶体电光效应的应用举例
XoiYtx53 5.2声光效应
$AhX@|?z 5.2.1弹光效应和弹光系数
7^TXlWn^G 5.2.2声光衍射
3[i!2iL. 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
A;`U{7IST 5.3.1 晶体的旋光效应
WHLKf 5.3.2法拉第效应
Y[]+C8"O 例题
.%b_3s". 习题。
~#km0<r? i[^lJ)[>N 第6章光的吸收、色散和散射
U5$DJ5>8 6.1光与介质相互作用的经典理论
GJ_)Cl+5E 6.2光的吸收'
EAE\Xv 6.2.1匕吸收定律
}w^ T9OC 6.2.2吸收光谱
j/mp.'P1k 6.3光的色散
+5|nCp6||j 6.3.1色散率
D2cIVx3:( 6.3.2 正常色散与反常色散
2(J tD 6.4光的散射
Jl4XE%0 6.4.1光的散射现象
4
Wd5Goe: 6.4.2瑞利散射
Q~!hr0
ZR 6.4.3米氏散射
T`{MQ:s 6.4.4分子散射
UKQ&TV}0 6.4.5喇曼散射
`v2l1CQ:^ 例题
XJ/kB8 习题
"{"2h>o#D} < LAD 第7章几何光学基础
u0hbM9U> 7.1几何光学的基本定律
A1}+j-D7!y 7.1.1波面、
光线和光束
4lUE(#kUM 7.1.2基本定律
KY&,(z 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
Rj;e82%%N 7.1.4单个界面成完善像
R:^?6f<Z} 7.2单个折射球面的光路计算
}V,M0b> 7.2.1符号法则
je3n'^m 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
-gGK(PIf 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
hdqls0 r 7.3单个折射球面的近轴区成像
nJH%pBc 7.3.1物像公式
[E1|jcmQ 7.3.2焦距及光焦度
&U)s%D8e;d 7.3.3高斯公式和牛顿公式
Xb]?/7
X 7.3.4放大率
arL&^]JnZ, 7.3.5 拉亥不变量
A0u:Fm{E 7.4.球面反射镜成像
Z=8CbS). 7.4.1焦点和
焦距 |L{dQ)-'l 7.4.2物像公式
o xu9v/ 7.4.3放大率
u3brb'Y+ 7.5共轴球面
光学系统 7]zZha4X 7.5.1转面公式
>F_Ne)}qTQ 7.5.2拉亥公式
DC7}Xly( 7.5.3放大率公式
lD#1"$Coz 7.6薄
透镜成像
yP]W\W' 7.6.1透镜的分类
x#mk[SV 7.6.2 薄透镜成像
Vho0f<`E 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
{5-{f=Rk 7.7平面的折射成像
=PM#eu 7.7.1平面折射光路计算公式
]3jH^7[? 7.7.2折射平面近轴区成像_
wh+ibH}@! 7.7.3折射平行平板的光路计算
IOqyqt' 7.7.4折射平行平板的成像
LfM(DK 7.8平面镜和棱镜系统
=JH,RQ
* 7.8_1平面镜成像
)!-'S H 7.8.2双平面镜系统成像
`.WKU"To 7.8.3反射棱镜
^BTNx2VHf 7.8.4反射棱镜的成像
j=>Gfo 7.8.5折射棱镜
Bd[Gsns 例题
%y+j~]^: 习题
$Ws2g*i (OJ9@_fgG[ 第8章理想光学系统
)E2Lf] 8.1理想光学系统的基点和基面
.e#j#tQp 8.1.1理想光学系统的基本特性
P~Owvs/= 8.1.2理想光学系统的基点和基面
boovCW 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
zZiVBUmE< 8.2理想光学系统的物像关系
h9n CSj 8.2.1图解法求像
!
NEq|Y 8.2.2理想光学系统成像公式
x^BBK' 8.2.3放大率
t}l<#X5 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
z#
B) b5 8.2.5光学系统基点的测量
_lqAxWH 8.3理想光学系统的组合
J<@]7)|U 8.3.1双光组组合
-;z\BW5y 8.3.2正切法
_nq n| 8.3.3截距法
&>+Z$ZD 8.3.4无焦系统
'|R|7nQAj 8.4厚透镜及其基点与基面
8, ^UQ5x 8.4.1 厚透镜基点一般公式
!iqz 4E 8.4.2厚透镜基点
8!Kfe 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
SUhP
e+ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
9z}kkYk 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
W#\4"'=I 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
6V/mR~F1r 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
~VF,qspO 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
A???s,F_ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
XW:(FzF 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
e(A&VIp 传播介质中的变化规律
i%w'Cs0y 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
4HAfTQ 1G 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
^k=[P 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
n1h+`nsf 例题
j)Gr@F> 习题
JJXf%o0yq k2;yl_7 第9章光学系统像差基础和光路计算
gO36tc:ce 9.1光学系统中的光阑
VF.S)='>Eu 9.1.1光阑及其分类
0nAS4Az 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
m`aUz}Y>c 9.1.3视场光阑和入/出窗
E)bP}:4V 9.2光学系统光阑对成像的影响
Ye\%o[X 9.2.1渐晕
Uz_{jAhW] 9.2.2 景深和焦深
je\UfEo% 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
`(<>` 9.3像差基本概念
~8K~@e $./ 9.3.1像差的描述和分类
~Tolz H! 9.3.2球差
T^W8_rm*3 9.3.3 彗差
Emo]I[<&q 9.3.4像散
5Jp>2d 9.3.5场曲
HAXx`r< 9.3.6畸变
Sob+l'U$ 9.3.7位置色差(轴向色差)
8~7EWl 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
V-57BKeDz 9.4光学系统中一般光路计算
nS#;<p$\ 9.4.1光学系统计算光路的分类
GS@ wG 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
;Lx5r=<Hx 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
mc$dR,
H0 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
&Jz%L^ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
SBA;p7^" 9.5.1ZEMAX 基本概况
Z1zC@z4sUj 9.5.2ZEMAX设计环境
F7df 9.5.3光学系统结构的设定
qabM@+m[ 9.5.4光学系统成像的分析
mz''-1YY$ 9.5.5光学系统结构的优化
~W4<M:R 例题
5UqCRz<,R 习题
"[G
P)nC SU^/qF%8 第10章光学仪器的基本原理
<W1!n$V ] 10.1光辐射基本概念和规律
3ul 10.1.1光辐射基本物理量
azSS:=A 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
;a|A1DmZ 10.1.3光亮度的传递规律
;X>KP,/r$ 10.2眼睛
~![R\gps 10.2.1 眼睛的结构
RV~w+%f 10.2.2眼睛的调节和适应
XyhdsH5%3! 10.2.3眼睛的缺陷与校正
J_tJj8 10.2.4眼睛的分辨率
&c'unKH 10.3放大镜
ITTC} 10.3.1 视角放大率
l#%w,gX 10.3.2放大镜的视角放大率
Sx}h$E: 10.3.3放大镜的光束限制
nt7ui*k 10.4显微镜
DF#Ob( 1 10.4.1显微镜的结构及其成像
+r ' 10.4.2显微镜的分辨率
?tBEB5 10.4.3视角放大率'
.w`8_v &Y 10.4.4显微镜的聚光本领
b`IC)xN$ 10.4.5显微镜的光束限制
@|M10r9E 10.5 望远镜
+`ZcYLg)# 10.5.1望远镜的结构
5 p750`n 10.5.2望远镜的分辨率
@$aCUJ/mE 10.5.3放大本领
6SpkeXL 10.5.4聚光本领
OLv( 10.6 物镜和目镜
tNtP+v-{ 10.6.1显微镜的物镜
=|6IyL_N 10.6.2望远镜的物镜
?x:\RNB/ 10.6.3目镜
VF4F7' 10.7望远系统外形尺寸设计举例
TJCoID7a8 例题
3Z`oI#-x 习题
4aGHks8Z,\ 习题参考答案
~-,<`VY 1iz\8R:0 主要参考文献
_3`{wzMA ……
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