《
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。
*&rV}vVP^ 《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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uE3xzF }1Km h] 绪论
,IQ%7*f;O_ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
2p8}6y:}7 1.1光波的特性
l =^ ^l` 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
<~35tOpv 1.1.2几种特殊形式的光波
%jj\w> 1.1.3光波场的时域频率谱
jI,?*n< 1.1.4相速度和群速度
+&8'@v$ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
7N[Cs$_] 1.2光波在介质界面上的反射和折射
@d6N[?3; 1.2.1反射定律和折射定律
;F\sMf{ 1.2.2菲涅耳公式
TDHS/"MbA7 1.2.3反射率和透射率
1_G5uHO 1.2.4反射和折射的相位特性
XQ$9E?|= 1.2.5反射和折射的偏振特性
Mg=R**s1x% 1.2.6全反射
teg[l-R"7z 1.3光波在金属表面上的反射和折射
e^Glgaf 例题
uZ(,7>0 习题
(t2vt[A6ph TvwkeOS#}7 第 2章光的干涉
A7sva@}W 2.1双光束干涉
84M*)cKR~ 2.1.1产生干涉的基本条件
U&SgB[QHO 2.1.2双光束干涉
WEk3
4crk 2.2平行平板的多光束干涉
\xexl1_; 2.3 光学薄膜
}i@%$Ixsn 2.3.1光学薄膜的反射特性
rJ fO/WK 2.3.2薄膜波导
+{"w5o<CO 2.4典型干涉仪
CeW}zkcT 2.4.1迈克尔逊干涉仪
o9AwW 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
3\&I7o3V 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
K.: :P84m; 2.5光的相干性
1|xo4fmV 2.5.1光的相干性
8Hh=Sp^ 2.5.2干涉的定域性
nSeb?|$D 6 2.5.3 相干性的定量描述
Kma-W{vGD 2.5.4激光的相干性
eAbp5}B 例题
G;v3kGn 习题
Q@? {|7: ]5j1p6;(` 第3章光的衍射
Bz*6M 3.1衍射的基本理论
:,Ad1( 3.1.1 光的衍射现象
9:]|TIPi 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
299uZz}Y 3.1.3基尔霍夫衍射公式
x$/:%"E 3.2夫朗和费衍射
#i}:CI>2 3.2.1夫朗和费衍射装置
!:9s>0';N 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
`ls^fnJTpf 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
P'D'+qS 3.2.4巴俾涅原理应用
o&U/e\zy 3.3菲涅耳衍射
F@Cxjz 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
XZ[3v9?&n 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
6SN$El 0|G 3.4光栅和波带片
WiCJhVF3 3.4.1衍射光栅
SH#!Y 3.4.2波导光栅
sD,FJ:dy 3.4.3 全息光栅
+IPMI#n 3.4.4波带片
`Uy'YfYF 3.5傅里叶光学基础
dn|OY.`| 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
G=qT{c8Q 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
g"Gj8QLDz 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
z2cd1HxN 3.6二元光学概论
f,QBj{M, 3.6.1二元光学-
j<C p&}X 3.6.2二元光学元件
[pYjH+< 3.6.3元光学元件的制作
mUjM5ceAXO 3.7 近场光学简介
xr).ZswQ 例题
V{yk 习题
=X}s^KbI{
0rj50$~$] 第4章光在各向异性介质中的
[V _\SQV0 传播特性
/dq(Z"O_ 4.1晶体的光学各向异性
qASV\
<n 4.1.1 张量的基础知识
Q9NKQuSu 4.1_2晶体的介电张量
#5}v? 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
ZIikDih1 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
cSWn4-B@l 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
TxXX}6 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
)w'GnUqWz 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
JWo). 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
!+Us) 'L 4.4晶体光学元件
nh?~S` 4.4.1偏振器
8$C?j\J|* 4.4.2波片和补偿器
d td}P~ 4.5晶体的偏光干涉
]Wdnr1d~8 4.5.1平行光的偏光干涉
9 `z^'k& 4.5.2会聚光的偏光干涉
`sPH7^R 例题
$|pD}
习题
W@FRKDixG Lm"zW>v 第5章晶体的感应双折射
ry!0~ir 5.1 电光效应
>^ijj`{d 5.1.1电光效应的描述
=Xh*w 5.1.2晶体的线性电光效应
VAet!H +] 5.1.3晶体的二次电光效应
e<1)KqG 5.1.4晶体电光效应的应用举例
%Tm8sQ)1 5.2声光效应
xI(Y}> 5.2.1弹光效应和弹光系数
@'fWS^ ;& 5.2.2声光衍射
rugR>&mea 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
]B>g~t5J 5.3.1 晶体的旋光效应
n>aH7 5.3.2法拉第效应
`;\~$^sj} 例题
O(CmdSk, 习题。
D|R aj\R 4NxI:d$&* 第6章光的吸收、色散和散射
{u{8QKeC 6.1光与介质相互作用的经典理论
\YrvH 6.2光的吸收'
V/W{d[86G 6.2.1匕吸收定律
4VrL@c
@ 6.2.2吸收光谱
3?:?dy(3z 6.3光的色散
#8;#)q_[u 6.3.1色散率
M&~cU{9c 6.3.2 正常色散与反常色散
0o&B 7N 6.4光的散射
[&h%T;!Qii 6.4.1光的散射现象
A&/VO$Y9wp 6.4.2瑞利散射
(Q~(t 6.4.3米氏散射
/Vy,6:$H3 6.4.4分子散射
c!HmZ]/ 6.4.5喇曼散射
i$W
E1- 例题
MR-cO Pn 习题
WuUT>omH 1G62Qu$O 第7章几何光学基础
PuoN<9 # 7.1几何光学的基本定律
6 Z7J<0 7.1.1波面、
光线和光束
vQhi2J' 7.1.2基本定律
TB(!*t 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
\bzT=^Z;2 7.1.4单个界面成完善像
>C"QV`+ 7.2单个折射球面的光路计算
SlojB ^% 7.2.1符号法则
5x1_rjP$| 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
#;~dA 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
5KvqZ1L 7.3单个折射球面的近轴区成像
XbMAcgS 7.3.1物像公式
2#g4R 7.3.2焦距及光焦度
d 0CFMy6 7.3.3高斯公式和牛顿公式
n,.t~ 7.3.4放大率
CY
i{WV(: 7.3.5 拉亥不变量
ygSvYMC 7.4.球面反射镜成像
ct-;L' a 7.4.1焦点和
焦距 w\2yippI 7.4.2物像公式
Qb~&a1&s# 7.4.3放大率
@#W$7Gwf0 7.5共轴球面
光学系统 TVEFZ\p<A 7.5.1转面公式
H]d'#1G 7.5.2拉亥公式
OJ2I (8P 7.5.3放大率公式
;1[Lwnm
7.6薄
透镜成像
T_1p1Sg 7.6.1透镜的分类
gP 6`q 7.6.2 薄透镜成像
g{%2*{;i 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
3PU'd^ 7.7平面的折射成像
aB+B1YdY" 7.7.1平面折射光路计算公式
h&$,mbEoI 7.7.2折射平面近轴区成像_
[tY+P7j9) 7.7.3折射平行平板的光路计算
iz pFl@WS 7.7.4折射平行平板的成像
96.Vm*/7 7.8平面镜和棱镜系统
I7/X6^/} 7.8_1平面镜成像
6K
6uB
~ 7.8.2双平面镜系统成像
&6}] v: 7.8.3反射棱镜
{%Ujp9i 7.8.4反射棱镜的成像
Owz.C_{) 7.8.5折射棱镜
X* Dt<i};v 例题
5xF R7%_& 习题
d?_LNSDo J 8""}7D 第8章理想光学系统
*N|s+ 8.1理想光学系统的基点和基面
TSCc=c 8.1.1理想光学系统的基本特性
}R]^%q @& 8.1.2理想光学系统的基点和基面
l5bd);Ltq 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
Z/>0P* F 8.2理想光学系统的物像关系
j*05!j<' 8.2.1图解法求像
ezR!ngt 8.2.2理想光学系统成像公式
d[Lr`=L; 8.2.3放大率
WCPl}7> 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
bu|ecv 8.2.5光学系统基点的测量
999E0A$dkv 8.3理想光学系统的组合
5{uK;Vxse 8.3.1双光组组合
l-mf~{ 8.3.2正切法
ZD'fEqM 8.3.3截距法
o)hQ]d 8.3.4无焦系统
dfoFs&CSKh 8.4厚透镜及其基点与基面
SWGD(]}uz 8.4.1 厚透镜基点一般公式
u/2!v( 8.4.2厚透镜基点
U|HF;L 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
fsDwfwil* 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
|,wp@)e6h 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
E-_Q3^ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
h&4f9HhS= 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
)|@ H#kv? 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
*1[v08?! 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
L9=D,C~
8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
T]fu[yRVvg 传播介质中的变化规律
CrIt h/Z 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
~yvOR`2Gg 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
%4Thb\ T 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
_@47h86Q 例题
lV0\UySH 习题
h^D]@H m% {4 第9章光学系统像差基础和光路计算
LJ|2=lI+jb 9.1光学系统中的光阑
YIQm;EEG 9.1.1光阑及其分类
6SIk,Isy8 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
1*"t-+| 9.1.3视场光阑和入/出窗
x1}7c9nK 9.2光学系统光阑对成像的影响
DPD%8a)? 9.2.1渐晕
t
TAqln| 9.2.2 景深和焦深
hF!t{ Lf3 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
TFWx(}1 9.3像差基本概念
8SGFzb! h 9.3.1像差的描述和分类
s2{d<0x?v 9.3.2球差
O,kzU,zOs 9.3.3 彗差
(,gpR4O[ 9.3.4像散
%Hk9.1hn5 9.3.5场曲
HCI|6{k 9.3.6畸变
G Uf[Dz 9.3.7位置色差(轴向色差)
lKd+,< 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
X&[S.$_U 9.4光学系统中一般光路计算
E2s
lpo 9.4.1光学系统计算光路的分类
DUk&`BSJ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
PSO9{! 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
Bw31h3yB 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
HD(4Ms 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
GIt~"X 9.5.1ZEMAX 基本概况
N;9m&)@JR' 9.5.2ZEMAX设计环境
:[1^IH(sb 9.5.3光学系统结构的设定
1XAXokxj 9.5.4光学系统成像的分析
S`Jo^!VJ4 9.5.5光学系统结构的优化
D~~&e<v'1 例题
t?:} bw+m 习题
7|IOn5 b3G4cO;t; 第10章光学仪器的基本原理
Awo H d7M 10.1光辐射基本概念和规律
nVF?.c 10.1.1光辐射基本物理量
UN
<s1 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
9y(75Bn9 10.1.3光亮度的传递规律
37hs/=x 10.2眼睛
GHaOFLY 10.2.1 眼睛的结构
9+G.86Iky 10.2.2眼睛的调节和适应
ieN}Ajl2 10.2.3眼睛的缺陷与校正
G[}$s7@k 10.2.4眼睛的分辨率
3[g%T2&[ 10.3放大镜
{8)Pke 10.3.1 视角放大率
sw.cw}1 10.3.2放大镜的视角放大率
2NHkK_B1P 10.3.3放大镜的光束限制
wo($7'.@
10.4显微镜
hjVct
r 10.4.1显微镜的结构及其成像
8E:8iNbF 10.4.2显微镜的分辨率
7~@9=e8G 10.4.3视角放大率'
VQ5D?^'0/ 10.4.4显微镜的聚光本领
\Kp!G1?_AY 10.4.5显微镜的光束限制
2D;,' 10.5 望远镜
_d#1muZ?p| 10.5.1望远镜的结构
-a`` 10.5.2望远镜的分辨率
(!72Eaw:] 10.5.3放大本领
'D ,efTq 10.5.4聚光本领
si:p98[w 10.6 物镜和目镜
eI8rnp(Ia 10.6.1显微镜的物镜
vUEG0{8l 10.6.2望远镜的物镜
(yjx+K_[ 10.6.3目镜
"P)f,n 10.7望远系统外形尺寸设计举例
LUGyc( h 例题
Zl5cHejM 习题
I}djDtJ 习题参考答案
O)y|G%O A"(XrL-pV 主要参考文献
&cDLSnR ……
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