《
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。
M6 >\R$ 《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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9QM"JEu@
#p9z#kin :R?| 2l 绪论
.^+$w$ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
Jtk.v49Ad> 1.1光波的特性
gSo(PW) 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
>~bj7M6t 1.1.2几种特殊形式的光波
/
)u,Oa 1.1.3光波场的时域频率谱
v(nQd6;T 1.1.4相速度和群速度
7J_f/st 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
LyPBFo[? 1.2光波在介质界面上的反射和折射
#d i_V" 1.2.1反射定律和折射定律
~X(xa 1.2.2菲涅耳公式
kAF}*&Kzd~ 1.2.3反射率和透射率
Bc@r*zb 1.2.4反射和折射的相位特性
W2LblZE! 1.2.5反射和折射的偏振特性
EQ`t:jc{ 1.2.6全反射
(w:ACJ[[ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
*gpD4c7A\ 例题
e ~,'|~
C5 习题
g4qdm{BL u#k6v\/ 第 2章光的干涉
GpQF* x 2.1双光束干涉
9TN5|x 2.1.1产生干涉的基本条件
CH+& 2.1.2双光束干涉
7wEG<,D 2.2平行平板的多光束干涉
Jt,
4@ 2.3 光学薄膜
=Bqa<Js 2.3.1光学薄膜的反射特性
Y/I6.K3 2.3.2薄膜波导
DWxh{h"> 2.4典型干涉仪
|Ie`L(" 2.4.1迈克尔逊干涉仪
m-FDCiN> 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
2}C>{*}yQ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
->9xw 2.5光的相干性
1Moh` 2.5.1光的相干性
*xVAm7_v 2.5.2干涉的定域性
x{o5Ha{ 2.5.3 相干性的定量描述
'
1]bjW*! 2.5.4激光的相干性
l5nDt$Ex 例题
oi4Wxcj 习题
g*imswj7 wupD 第3章光的衍射
^aWNtY'
: 3.1衍射的基本理论
"fJ|DE&@<i 3.1.1 光的衍射现象
~"0X,APR5 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
=0yJ2[R7Do 3.1.3基尔霍夫衍射公式
yC*B OJS 3.2夫朗和费衍射
w:+#,,rwzV 3.2.1夫朗和费衍射装置
nv
Gd:]Z 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
0\^2HjsJ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
fzG1<Gem 3.2.4巴俾涅原理应用
fR;_6?p*B 3.3菲涅耳衍射
YEoT_>A$dB 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
;!sGfrs0$ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
B;je|M!d 3.4光栅和波带片
jc`',o'[+ 3.4.1衍射光栅
2![W
N*N>O 3.4.2波导光栅
,w>?N\w!} 3.4.3 全息光栅
Dx)XC?'xO 3.4.4波带片
*lF%8k"Al 3.5傅里叶光学基础
Z-!T(:E] 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
%-|q3 ^s 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
C
P v}A 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
DCUq.q) 3.6二元光学概论
B;_3IHMO 3.6.1二元光学-
Mwk_SCy 3.6.2二元光学元件
#vwXx r 3.6.3元光学元件的制作
^ w1R"qE"m 3.7 近场光学简介
?{")Wt 例题
Wy )g449 习题
}"k(kH uNBhVsM6< 第4章光在各向异性介质中的
X0TGJ,yW( 传播特性
H2cc).8" 4.1晶体的光学各向异性
>AFpO*q" 4.1.1 张量的基础知识
'A2"&6m)28 4.1_2晶体的介电张量
.w)t<7 y 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
U8z"{ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
83*k.]S` 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
!WnI` 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
1]`HX=cl 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
3s`3}DKK 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
S`KCVQ>V 4.4晶体光学元件
9%6`ZS~3 4.4.1偏振器
j-|0&X1C 4.4.2波片和补偿器
'|T= 4.5晶体的偏光干涉
zxdO3I 4.5.1平行光的偏光干涉
ZW%`G@d"H- 4.5.2会聚光的偏光干涉
3zHiu*2/! 例题
DL_\luh 习题
o-=lH tR Hm*#HT%# 第5章晶体的感应双折射
RfRaWbn 5.1 电光效应
]Jqe)o 5.1.1电光效应的描述
--sb ;QG 5.1.2晶体的线性电光效应
[_@OCiV5) 5.1.3晶体的二次电光效应
{jG`l$$ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
YfKty0 5.2声光效应
$0t
%}DE 5.2.1弹光效应和弹光系数
v%[mt`I 5.2.2声光衍射
t57b)5{FM 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
VRt*!v<") 5.3.1 晶体的旋光效应
XU7bWafy 5.3.2法拉第效应
yqwr0yDAl 例题
JM%#L *; 习题。
?2;G_P+ _3S{n=9 第6章光的吸收、色散和散射
06$9Uz9 6.1光与介质相互作用的经典理论
oMbCljUC 6.2光的吸收'
(6{
VMQ 6.2.1匕吸收定律
}1dh/Cc` 6.2.2吸收光谱
H_FhHX.2( 6.3光的色散
Ex3woT- 6.3.1色散率
OLwxGRYX 6.3.2 正常色散与反常色散
ewg WzB9c 6.4光的散射
\2!$HA7P 6.4.1光的散射现象
p%-9T>og 6.4.2瑞利散射
}^q#0`e(y 6.4.3米氏散射
0*^Fk=>ej 6.4.4分子散射
:83"t-O8[ 6.4.5喇曼散射
cw\a,>]H 例题
pxj"<q`nw8 习题
Xc^~|%+ k|5nu-B0v 第7章几何光学基础
7Go!W(8 7.1几何光学的基本定律
U9w*x/Swb 7.1.1波面、
光线和光束
xjN~Y D: 7.1.2基本定律
uM8gfY)OI 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
NL 37Y{b 7.1.4单个界面成完善像
4SYN$?.Mp 7.2单个折射球面的光路计算
:w+Rs+R 7.2.1符号法则
5hAg*zJb5o 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
nq=fSK( 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
EIRf6jL 7.3单个折射球面的近轴区成像
]O."M"B 7.3.1物像公式
$((<le5-) 7.3.2焦距及光焦度
@!$NUY8,A# 7.3.3高斯公式和牛顿公式
x-<dJ}` 7.3.4放大率
~a $%
a 7.3.5 拉亥不变量
BlUY9`VWh@ 7.4.球面反射镜成像
k$UBZ,=iC 7.4.1焦点和
焦距 J*k4&l 7.4.2物像公式
>@" j9 7.4.3放大率
O 2U/zF:X 7.5共轴球面
光学系统 !Xm: $KH 7.5.1转面公式
ARE~jzakg 7.5.2拉亥公式
&BgaFx** 7.5.3放大率公式
d,77L 7.6薄
透镜成像
P*SXfb"HC 7.6.1透镜的分类
:.cX3dP@ 7.6.2 薄透镜成像
DQ)SMqOotw 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
o;.-I[9h] 7.7平面的折射成像
IQDWH/c 7.7.1平面折射光路计算公式
#lO;G
k{ 7.7.2折射平面近轴区成像_
g:Dg?_o 7.7.3折射平行平板的光路计算
^?2txLv,6 7.7.4折射平行平板的成像
RA6D dqT~ 7.8平面镜和棱镜系统
9c 6=[3)V 7.8_1平面镜成像
[>-k(D5D 7.8.2双平面镜系统成像
H2]I__t/u 7.8.3反射棱镜
51j 7.8.4反射棱镜的成像
-cKR15 7.8.5折射棱镜
F!xK#~e 例题
4Qv|Z+$i 习题
W.a/k7 p YblRwic 第8章理想光学系统
1jL?z6S 8.1理想光学系统的基点和基面
k=@Q#=;*[W 8.1.1理想光学系统的基本特性
?]t8$^m,; 8.1.2理想光学系统的基点和基面
`&_qK~&/X 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
(]1%s?ud* 8.2理想光学系统的物像关系
&[YG\8sxWa 8.2.1图解法求像
7v-C-u[E` 8.2.2理想光学系统成像公式
6-3l6q 8.2.3放大率
"rXGXQu 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
v%1# y5 8.2.5光学系统基点的测量
]HRZ9oP 8.3理想光学系统的组合
; H3kb
+ 8.3.1双光组组合
g5E]o) 8.3.2正切法
p})&Zl)V 8.3.3截距法
$\bH5|Hk] 8.3.4无焦系统
R9W(MLe58 8.4厚透镜及其基点与基面
eYa gI 8.4.1 厚透镜基点一般公式
te|VKYN%}[ 8.4.2厚透镜基点
.JiQq] 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
/EC m 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
C.@zVt 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
t~AesHZpk 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
1)r1/0 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
IOA{lN6 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
Qu\E/T` 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
y?rsfIth` 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
NlKnMgt~ 传播介质中的变化规律
'~@WJKk 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
g9gyWz 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
.Ybm27Dk 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
ZGf=/Ra
a 例题
&EQov9P7 习题
{[$p}#7Y +b{\v1b 第9章光学系统像差基础和光路计算
"-hgeQX 9.1光学系统中的光阑
pS%Az)3RZ 9.1.1光阑及其分类
}LM_VZj 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
&L/C:<. 9.1.3视场光阑和入/出窗
%pMW5]H 9.2光学系统光阑对成像的影响
6wF?FtT 9.2.1渐晕
?XHJCp;f 9.2.2 景深和焦深
u%|VmM> 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
oCduY2 9.3像差基本概念
9Dpmp| 9.3.1像差的描述和分类
J@Li*Ypo 9.3.2球差
g~cWBr%> 9.3.3 彗差
v7ae^iU 9.3.4像散
_
pJU~8 9.3.5场曲
83S],L 9.3.6畸变
TWn7&,N 9.3.7位置色差(轴向色差)
Z?GC+hG` 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
%(NRH? 9.4光学系统中一般光路计算
3Mdg&~85 9.4.1光学系统计算光路的分类
9u:MF0:W 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
(s9?#t6 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
)ow 3Bl8w 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
H
fRxgA@ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
>V]>h&` 9.5.1ZEMAX 基本概况
P017y&X 9.5.2ZEMAX设计环境
rz3&khi 9.5.3光学系统结构的设定
F`-? 3]\3 9.5.4光学系统成像的分析
o]]Q7S= 9.5.5光学系统结构的优化
N8KHNTb-M 例题
bk8IGhO|m! 习题
]03!KE ztTpMj 第10章光学仪器的基本原理
IlaH,J7n 10.1光辐射基本概念和规律
rp
_G.C 10.1.1光辐射基本物理量
LIR2B"3F 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
xd>2TW l# 10.1.3光亮度的传递规律
o77HRX 10.2眼睛
o2jnmv~ 10.2.1 眼睛的结构
>`6^1j(3 10.2.2眼睛的调节和适应
sT/pA^rnnR 10.2.3眼睛的缺陷与校正
^c=@2#^\ 10.2.4眼睛的分辨率
7$^V_{ej 10.3放大镜
/WM
: Bj 10.3.1 视角放大率
nrZv>r 10.3.2放大镜的视角放大率
R+^/(Ws'< 10.3.3放大镜的光束限制
@]OI(B 10.4显微镜
BG'gk#J+f 10.4.1显微镜的结构及其成像
%2>FSE 10.4.2显微镜的分辨率
l]%|w]i\ 10.4.3视角放大率'
MY0Wr%@#0 10.4.4显微镜的聚光本领
6z/8nf +u 10.4.5显微镜的光束限制
~>C!l k 10.5 望远镜
9gWQGkql 10.5.1望远镜的结构
R,y8~D 10.5.2望远镜的分辨率
^tpy8TQ 10.5.3放大本领
%';n9M 10.5.4聚光本领
uH]^/'8vBd 10.6 物镜和目镜
t[#`%$%' 10.6.1显微镜的物镜
{8t;nsdm! 10.6.2望远镜的物镜
?Ww',e 10.6.3目镜
)hn,rmn
(P 10.7望远系统外形尺寸设计举例
>(\[ $ 例题
Tvk= NJ 习题
smWA~Aq 习题参考答案
dso\+s FCI38?`% 主要参考文献
Ad]r )d{ ……
"+|>nA=7 %,>,J` 市场价:¥42.00
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