《
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。
]{tnNr>mv 《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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}3G`f> s HM'P<< 绪论
y)`f$Hl@1 第1章光在各向同性介质中的传播特性
]Q?`|a+i 1.1光波的特性
}Mh@%2$ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
mM6g-)cV 1.1.2几种特殊形式的光波
3<5E254N 1.1.3光波场的时域频率谱
@S69u s} 1.1.4相速度和群速度
O$'BJKj-4 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Zd2B4~V 1.2光波在介质界面上的反射和折射
)qgcz<p?W 1.2.1反射定律和折射定律
'\vmm> 1.2.2菲涅耳公式
'X()|{ 1.2.3反射率和透射率
\KBE+yj 1.2.4反射和折射的相位特性
^jY'Hj.Bs 1.2.5反射和折射的偏振特性
&$\B&Hp@ 1.2.6全反射
,\HZIl[8 1.3光波在金属表面上的反射和折射
p2v+sWO 例题
]n8
5.DF 习题
4$j7DJ8dj 6P0\t\D0 第 2章光的干涉
h.A@o#x 2.1双光束干涉
pN-l82]' 2.1.1产生干涉的基本条件
; O6Ez-" 2.1.2双光束干涉
yvPcD5s5 2.2平行平板的多光束干涉
9VEx0mkdd 2.3 光学薄膜
l%$~X0%DM 2.3.1光学薄膜的反射特性
\O*8% 2.3.2薄膜波导
C\~!2cy 2.4典型干涉仪
YQ\c0XG 2.4.1迈克尔逊干涉仪
h($XR+!# 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
.7h:/d
Y: 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
4Nz@s^9 2.5光的相干性
;zMZ+GZ?;+ 2.5.1光的相干性
@
m' zm: 2.5.2干涉的定域性
{8!\aYI 2.5.3 相干性的定量描述
.3yoDab 2.5.4激光的相干性
B=4xZJPy 例题
q<5AB{Oj? 习题
.ZV-]jgr OKXELP 第3章光的衍射
T^"-; 3.1衍射的基本理论
Ia>07av 3.1.1 光的衍射现象
V30Om3C 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
D*!UB5<>/t 3.1.3基尔霍夫衍射公式
:A~6Gk92A 3.2夫朗和费衍射
^Po^Co 3.2.1夫朗和费衍射装置
Bl\/q83( 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
)D_\~n/5 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
s{"}!y=] 3.2.4巴俾涅原理应用
N ,8^AUJ3& 3.3菲涅耳衍射
1E1oy(\V 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
yvQRr75 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
vz\^Aa
#fv 3.4光栅和波带片
*OX;ZQg0 3.4.1衍射光栅
JO|%Vpco 3.4.2波导光栅
/h.hFM/ 3.4.3 全息光栅
~>j5z&:& 3.4.4波带片
1FkS$ j8: 3.5傅里叶光学基础
~d9R:t1 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
M,uQ8SZA[ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
W7\s=t\ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
^lI>&I&1 3.6二元光学概论
VL[} 3.6.1二元光学-
&jbZL5 3.6.2二元光学元件
h(<2{%j 3.6.3元光学元件的制作
WbIf)\ 3.7 近场光学简介
8p91ni' 例题
'}F=U(! 习题
x{o&nhuk[S R6xJw2;_ 第4章光在各向异性介质中的
@ 4ccZ&` 传播特性
h'wI 4.1晶体的光学各向异性
D|8Pe{` 4.1.1 张量的基础知识
NFAjh?# 4.1_2晶体的介电张量
y)Y0SY1\j 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
@xqjAcfg 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
`A\|qH5`W 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
(8XP7c]5 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
eHIsTL@Fp 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
gq:2`W&5 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
^U5g7Emf 4.4晶体光学元件
?'jRUf l 4.4.1偏振器
Xy[*)< 4.4.2波片和补偿器
4:50dj 4.5晶体的偏光干涉
hFiJHV 4.5.1平行光的偏光干涉
}O7!>T 4.5.2会聚光的偏光干涉
x2 _?B[z 例题
:m{;<LRV 习题
%F.^cd" axpn*(yE 第5章晶体的感应双折射
%]KOxaf_z 5.1 电光效应
~HM,@5dFC 5.1.1电光效应的描述
V 5 5.1.2晶体的线性电光效应
>EJ`Z7E6 5.1.3晶体的二次电光效应
+eIX{J\s 5.1.4晶体电光效应的应用举例
fRow@DI\ 5.2声光效应
9_/dj"5 5.2.1弹光效应和弹光系数
IW~q,X+`V
5.2.2声光衍射
o&PPW~D+h@ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
FL8?<bU 5.3.1 晶体的旋光效应
8b!-2d:* 5.3.2法拉第效应
5(qc_~p^ 例题
/,`40^U} 习题。
$z":E(oy *D_p FS^l 第6章光的吸收、色散和散射
(&=gM 6.1光与介质相互作用的经典理论
)LRso>iOO 6.2光的吸收'
M{ 6.2.1匕吸收定律
Y \oz9tf8 6.2.2吸收光谱
[<!4 a 6.3光的色散
D'UYHc{ 6.3.1色散率
gA/8Df\G:l 6.3.2 正常色散与反常色散
{] Zet}2 6.4光的散射
)r +o51gp 6.4.1光的散射现象
H\[:uUK5\ 6.4.2瑞利散射
zmEg4 v'I 6.4.3米氏散射
:OFL@byS 6.4.4分子散射
kH9fK80 6.4.5喇曼散射
4!,`|W1 例题
!I UH 5 习题
)=EJFQ*v ~4t7Q 第7章几何光学基础
Rv^
\o
7.1几何光学的基本定律
#1#?k 7.1.1波面、
光线和光束
9U=~t%qW$ 7.1.2基本定律
/P}Wp[)u 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
'_`O&rbT 7.1.4单个界面成完善像
+bC=yR 7.2单个折射球面的光路计算
_go1gf7 7.2.1符号法则
{Bd 0 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
PRpW*#"EI 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
m~xO;_m 7.3单个折射球面的近轴区成像
]u(EEsG/ 7.3.1物像公式
y G{;kJ P 7.3.2焦距及光焦度
x[w!buV0\ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
hZ;[}5T\<S 7.3.4放大率
p0b2n a
! 7.3.5 拉亥不变量
XSDudL 7.4.球面反射镜成像
DFUW^0N 7.4.1焦点和
焦距 q,->E<8 7.4.2物像公式
+:#x!i;W8[ 7.4.3放大率
=4H"&Eu{ 7.5共轴球面
光学系统 <T0+-]i 7.5.1转面公式
YlP8fxS 7.5.2拉亥公式
=u,8(:R]s 7.5.3放大率公式
J<'7z%2w 7.6薄
透镜成像
+_E\Omcw 7.6.1透镜的分类
kd3vlp 7.6.2 薄透镜成像
z:+fiJB_ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
JF%_8Ye5 7.7平面的折射成像
hCX_^% 7.7.1平面折射光路计算公式
A['0~tOP 7.7.2折射平面近轴区成像_
}1)tALA 7.7.3折射平行平板的光路计算
DGY?4r7>y 7.7.4折射平行平板的成像
zG0191f 7.8平面镜和棱镜系统
hDsSOpj 7.8_1平面镜成像
LaolAqU 7.8.2双平面镜系统成像
<Jwx| 7.8.3反射棱镜
`r$c53|<u 7.8.4反射棱镜的成像
1P17]j2C 7.8.5折射棱镜
Tz"Xm/Gy 例题
~$FgiW 习题
Z91GM1lrf8 WU"
Lu 第8章理想光学系统
BIM!4MHLA 8.1理想光学系统的基点和基面
"F3M m 8.1.1理想光学系统的基本特性
8U$(9X 8.1.2理想光学系统的基点和基面
"-U`E)]w*[ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
]3/_?n-"` 8.2理想光学系统的物像关系
g
AZe&"K 8.2.1图解法求像
SJXA 8.2.2理想光学系统成像公式
j$u=7Z&E 8.2.3放大率
m+ww 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
HL*Fs /W 8.2.5光学系统基点的测量
NUvHY: 8.3理想光学系统的组合
:w+2L4lGs 8.3.1双光组组合
4U1!SR]s 8.3.2正切法
>Y\$9W=t 8.3.3截距法
pm 4"Q!K 8.3.4无焦系统
gq +|Hr 8.4厚透镜及其基点与基面
0:SR29(p1 8.4.1 厚透镜基点一般公式
i4XE26B;e 8.4.2厚透镜基点
\j$q';9p 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
s?g`ufF.t 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
M~uX!bDH 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
oieZopYA 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
5,,b>Z< 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
fZH";_"1 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
M&/([>Q 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
[!k#au+#c 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
:nPLQqXGQ 传播介质中的变化规律
9AGf4tuy 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
7 z#Xf 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
\`!M5FJ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
S=R}# 例题
a1 I"Sh 习题
~}g"Fe !4blX'<w 第9章光学系统像差基础和光路计算
e7cqm*Qi 9.1光学系统中的光阑
m/`"~@}& 9.1.1光阑及其分类
TO|&}sDh 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
0bt"U=x4 9.1.3视场光阑和入/出窗
b;;C>< 9.2光学系统光阑对成像的影响
g3`:d)| 9.2.1渐晕
[It
E+{U 9.2.2 景深和焦深
9\aR{e,1 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
wP <) 9.3像差基本概念
-ST[!W V 9.3.1像差的描述和分类
oOU?6nq 9.3.2球差
0)?.rthk4S 9.3.3 彗差
_^;;vR% 9.3.4像散
8)1k>= 9.3.5场曲
z
TM1 e 9.3.6畸变
%nmD>QCe 9.3.7位置色差(轴向色差)
b\dzB\,& 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
*&m{)cTs 9.4光学系统中一般光路计算
)<vU F]e~ 9.4.1光学系统计算光路的分类
@
z{E 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
<DM
/"^* 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
giDe 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
!='?+Ysxs 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
|K H&, 9.5.1ZEMAX 基本概况
nisW<Q`uB 9.5.2ZEMAX设计环境
yd-r7iq 9.5.3光学系统结构的设定
'}Tf9L% 9.5.4光学系统成像的分析
}aPx28:/ 9.5.5光学系统结构的优化
y7s:Buyc 例题
^D{!!)O 习题
D(m2^\O[ }qa8o 第10章光学仪器的基本原理
4}4K6y<q 10.1光辐射基本概念和规律
?0{8fGM4 10.1.1光辐射基本物理量
Q}A*{9#|
10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
["N)=d|LS 10.1.3光亮度的传递规律
#K5)Rb-H 10.2眼睛
mX2(SFpJar 10.2.1 眼睛的结构
|#6B<'e' 10.2.2眼睛的调节和适应
0&YW#L|J 10.2.3眼睛的缺陷与校正
g^V4+3v|a' 10.2.4眼睛的分辨率
Ed(6%kd 10.3放大镜
Gs2|#*6 10.3.1 视角放大率
)o:%Zrk 10.3.2放大镜的视角放大率
XJs*DK 10.3.3放大镜的光束限制
7({"dW 10.4显微镜
F@76V$U. 10.4.1显微镜的结构及其成像
'`/Qr~] 10.4.2显微镜的分辨率
3kAhvL 10.4.3视角放大率'
sbxOnwP\ 10.4.4显微镜的聚光本领
K!JXsdHK 10.4.5显微镜的光束限制
nkv+O$LXP 10.5 望远镜
Jj_ t0" 10.5.1望远镜的结构
fG+/p 0sJ? 10.5.2望远镜的分辨率
x8#bd{ 10.5.3放大本领
?8g*"&cn 10.5.4聚光本领
)&Bf%1> 10.6 物镜和目镜
.ykCmznf* 10.6.1显微镜的物镜
y@5{.jsr_ 10.6.2望远镜的物镜
:{(` ;fJ 10.6.3目镜
U]aH4N 10.7望远系统外形尺寸设计举例
ypCarvQT 例题
baD`k?]( 习题
x*Lm{c5+ 习题参考答案
K,!"5W rX* <vMdfw"( 主要参考文献
rv75R}.6R^ ……
;^Q- 1 j~|pSu.< 市场价:¥42.00
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