《
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。
"B{3q`( 《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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jc"sPr v5
"kP,v&n 2jyWkAP' 绪论
d}Pfj=W 第1章光在各向同性介质中的传播特性
m+!.H\ 1.1光波的特性
5[4wN(
) 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
x[58C + 1.1.2几种特殊形式的光波
M*0^<e~]F 1.1.3光波场的时域频率谱
Ca'BE#q 1.1.4相速度和群速度
$rXCNew( 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
I#2$CSJ 1.2光波在介质界面上的反射和折射
kU/MvoV 1.2.1反射定律和折射定律
Sh(ys*y> 1.2.2菲涅耳公式
TX=894{nGh 1.2.3反射率和透射率
oE+P= 1.2.4反射和折射的相位特性
Q2 !GWz$ 1.2.5反射和折射的偏振特性
S=,czs3N 1.2.6全反射
zb{79Os[B 1.3光波在金属表面上的反射和折射
}*(_JR4G 例题
@4y?XL(n 习题
F- -g?Q^ v;\cM/&5 第 2章光的干涉
"<=4]Z 2.1双光束干涉
Ef`'r)) 2.1.1产生干涉的基本条件
W^8 2.1.2双光束干涉
Da 7(jA+ 2.2平行平板的多光束干涉
iHhdoY[] 2.3 光学薄膜
]owgsR 2.3.1光学薄膜的反射特性
6B8!}6Ojc 2.3.2薄膜波导
nod&^%O" 2.4典型干涉仪
:f[ w 2.4.1迈克尔逊干涉仪
\(pwHNSafk 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
Ga5s9wC 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
@ ;!IPiU 2.5光的相干性
r2SZC`Z}-M 2.5.1光的相干性
DujVV(+I 2.5.2干涉的定域性
1Of(O! 2.5.3 相干性的定量描述
=H)]HxEEM 2.5.4激光的相干性
:"Xnu%1 例题
#HgNwM 习题
[
iTP:8 +A?P 4} 第3章光的衍射
C_N|o|dX 3.1衍射的基本理论
A8.noV 3.1.1 光的衍射现象
a[nSUlT& 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
?7Cm+J 3.1.3基尔霍夫衍射公式
D`@a*YIq 3.2夫朗和费衍射
d'W2I*Zc< 3.2.1夫朗和费衍射装置
_5rKuL 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
!-`L1D_hy 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
&j:e<{@ 3.2.4巴俾涅原理应用
MZ}0.KmaZ 3.3菲涅耳衍射
//c6vG 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
ntH`\ )xi 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
lPZ># 3.4光栅和波带片
;\w3IAa|V 3.4.1衍射光栅
CaZc{ 3.4.2波导光栅
KfjWZ4{v 3.4.3 全息光栅
Z5v_- +K 3.4.4波带片
2vpQ"e- A 3.5傅里叶光学基础
pK-tj 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
he~8V.$ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
T^;b98* 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
4vbGXb}! 3.6二元光学概论
Q&W>h/ 3.6.1二元光学-
)f$4:Pq 3.6.2二元光学元件
Y#c439 & 3.6.3元光学元件的制作
kFE9}0- 3.7 近场光学简介
KyrZ&E.` 例题
Rf0so 习题
+A8q.-N
G AM=,:k$ 第4章光在各向异性介质中的
P-B5-Nz 传播特性
8;pY-j
# 4.1晶体的光学各向异性
s/hgWW$ 4.1.1 张量的基础知识
R{c~jjd 4.1_2晶体的介电张量
I8!>7`L 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
,G0"T~ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
6MM\nIU)/ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
P@@MQ[u?!. 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
)!0}<_2 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
jfK&CA 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
WA2NjxYz 4.4晶体光学元件
xY]q[a?cy 4.4.1偏振器
*=oO3c0|b, 4.4.2波片和补偿器
,j XK 4.5晶体的偏光干涉
m
Z
+dr[ 4.5.1平行光的偏光干涉
atpHv**D<i 4.5.2会聚光的偏光干涉
)A*53>JV 例题
KH)-=IJ8 习题
O\f`+Q`0 zwC ,,U 第5章晶体的感应双折射
BDf M4 5.1 电光效应
[{2v} 5.1.1电光效应的描述
fNi&r0/-t 5.1.2晶体的线性电光效应
2'=)ese 5.1.3晶体的二次电光效应
Vj4 h#NN$ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
d;>G 5.2声光效应
Jvc<j:{^w 5.2.1弹光效应和弹光系数
b4wT3 5.2.2声光衍射
/1Gmga5 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
gpyio1V> 5.3.1 晶体的旋光效应
B`)sc ~u 5.3.2法拉第效应
WYF8?1dt + 例题
A5F(- 习题。
&-FG}|*4M (b~l.@xh 第6章光的吸收、色散和散射
#Hr'plg
8 6.1光与介质相互作用的经典理论
"7EK{6&jQ 6.2光的吸收'
Pqx?0f) 6.2.1匕吸收定律
w tGS"L 6.2.2吸收光谱
KWDH
35 6.3光的色散
P !f{U;B 6.3.1色散率
%r.OV_04 6.3.2 正常色散与反常色散
>}f!. i 6.4光的散射
vfn[&WN] 6.4.1光的散射现象
pf'DbY! 6.4.2瑞利散射
EGI$=Y 6.4.3米氏散射
e46`"}r 6.4.4分子散射
]#4kqj} 6.4.5喇曼散射
;UXV!8SM 例题
.n+
;&5 习题
VDOC> f_PH? 第7章几何光学基础
l[_antokn 7.1几何光学的基本定律
0xDn! 7.1.1波面、
光线和光束
OcMB)1uh\ 7.1.2基本定律
| eCVq(R 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
i 1w]j 7.1.4单个界面成完善像
zd 2_k 9 7.2单个折射球面的光路计算
qJs_ahy( 7.2.1符号法则
Hd;NvNS 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
8F<|.V; 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
C3^3< 7.3单个折射球面的近轴区成像
m4h)Wq 7.3.1物像公式
% S"z9@ 7.3.2焦距及光焦度
e;~(7/1 7.3.3高斯公式和牛顿公式
&a'mG=(K_c 7.3.4放大率
CvRCcSJM\2 7.3.5 拉亥不变量
l'[;q ' 7.4.球面反射镜成像
k@%5P-e} 7.4.1焦点和
焦距 p@q20>^u 7.4.2物像公式
\i[N";K 7.4.3放大率
1H.;r(c 7.5共轴球面
光学系统 [ <d~b*/ 7.5.1转面公式
y`$qcEw 7.5.2拉亥公式
{q$U\y%Rq 7.5.3放大率公式
Q)4[zStR# 7.6薄
透镜成像
NUb$PT 7.6.1透镜的分类
y|BHSc3 7.6.2 薄透镜成像
%"c;kvw 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
Uu+ibVM$ 7.7平面的折射成像
m;"[b (u 7.7.1平面折射光路计算公式
rtJ@D2Hj^ 7.7.2折射平面近轴区成像_
#O~pf[[L 7.7.3折射平行平板的光路计算
k>MXOUaW. 7.7.4折射平行平板的成像
K)x6F15r 7.8平面镜和棱镜系统
-">Tvi4 7.8_1平面镜成像
?>ZrdfTwz, 7.8.2双平面镜系统成像
+ AjV0 #n 7.8.3反射棱镜
E$ 8-8[ 7.8.4反射棱镜的成像
.e5@9G.jb 7.8.5折射棱镜
_}j> 例题
WxD$k3U 习题
[7x;H #p;<X|Hc}8 第8章理想光学系统
i@P=*lLD 8.1理想光学系统的基点和基面
(W"0c?i|] 8.1.1理想光学系统的基本特性
jQz^)8)B 8.1.2理想光学系统的基点和基面
M@q)\UQ' 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
N1g;e?T': 8.2理想光学系统的物像关系
<l,e6K 8.2.1图解法求像
G,Yctv 8.2.2理想光学系统成像公式
M7Z&t'= 8.2.3放大率
0Z((cI\J 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Qu<HeSA_ 8.2.5光学系统基点的测量
cuG;1,?b 8.3理想光学系统的组合
sX>|Y3S\U 8.3.1双光组组合
8Dxg6> 8.3.2正切法
<MO40MP 8.3.3截距法
ML$#&Z@
*7 8.3.4无焦系统
SmyJ@.L" 8.4厚透镜及其基点与基面
`m_fi 8.4.1 厚透镜基点一般公式
N{RHbSa(
8.4.2厚透镜基点
v{lDEF@2^N 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
*2pE39 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
"/^kFsvp 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
Cu$`-b^y 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
N8r+Q%ov 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
KVoi>?a 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
FDFVhcr 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
u0+<[Ia'q 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
RM2feWm 传播介质中的变化规律
Z^A( Q>{e 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
?|2m0~%V= 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
c&RiUU7 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
-jTK3&5 例题
'@hnqcqXq 习题
bX`]<$dr3 |QH )A 第9章光学系统像差基础和光路计算
:/Y4I)' 9.1光学系统中的光阑
M tDJ1I% 9.1.1光阑及其分类
;''S}; 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
I[ZWOi\-
; 9.1.3视场光阑和入/出窗
|~D~#Nz 9.2光学系统光阑对成像的影响
UU =,Brb 9.2.1渐晕
xr)m8H 9.2.2 景深和焦深
eBECY(QMQ 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
K}S=f\Q] 9.3像差基本概念
7V\M)r{q7 9.3.1像差的描述和分类
\=W t{ 9.3.2球差
gd31d s!G 9.3.3 彗差
.$x822
9.3.4像散
giddM2' 9.3.5场曲
).C>>1ZC 9.3.6畸变
rPW9lG 9.3.7位置色差(轴向色差)
P/9|mYmsq 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
9Cb>J 9.4光学系统中一般光路计算
c%n%,R> 9.4.1光学系统计算光路的分类
$/JnYkL{m 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
|TBKsx8 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
LrV4^{9( 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
zgpvI~Ck 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
?v@q& 9.5.1ZEMAX 基本概况
'&xRb* 9.5.2ZEMAX设计环境
==7=1QfP 9.5.3光学系统结构的设定
WgV[,( 9.5.4光学系统成像的分析
%}Ob~m>P 9.5.5光学系统结构的优化
0jefV*3qpB 例题
lFM'F [-?- 习题
vi.q]$ohbV F>3fP 第10章光学仪器的基本原理
dG]s_lb9H 10.1光辐射基本概念和规律
hRN>]e,! 10.1.1光辐射基本物理量
5adB5)` 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
fNi_C"< 10.1.3光亮度的传递规律
Uefw 10.2眼睛
fm%-wUgj 10.2.1 眼睛的结构
3D7phq>.q 10.2.2眼睛的调节和适应
G Q+g.{c 10.2.3眼睛的缺陷与校正
&4l>_ 10.2.4眼睛的分辨率
?#;zB 10.3放大镜
|a Ht6F 10.3.1 视角放大率
$3n@2 N` 10.3.2放大镜的视角放大率
EabZ7zFoN 10.3.3放大镜的光束限制
,7Lu7Q 10.4显微镜
oG;;='* 10.4.1显微镜的结构及其成像
ODqWXw# 10.4.2显微镜的分辨率
BcTV5Wcr 10.4.3视角放大率'
ViT$]Nv 10.4.4显微镜的聚光本领
s*pgR=dZZ 10.4.5显微镜的光束限制
F{aM6I 10.5 望远镜
Ax+q/nvnb 10.5.1望远镜的结构
u>-!5=D8 10.5.2望远镜的分辨率
bQM_rqjJGw 10.5.3放大本领
FmRa]31W 10.5.4聚光本领
~v<,6BS<$Z 10.6 物镜和目镜
\=/^H 10.6.1显微镜的物镜
~cx/>Hu 10.6.2望远镜的物镜
sh"\ kk9 10.6.3目镜
!23#Bz7 10.7望远系统外形尺寸设计举例
)TcW.d6 例题
A,qWg0A]nt 习题
a<X<hxW: 习题参考答案
jlZW!$Iq G" Fd]' 主要参考文献
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