《
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。
hhRUC&Y%V 《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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{-a8^IK,
3M~*4 +9yV'd>U 绪论
NFsj
~6F# 第1章光在各向同性介质中的传播特性
IHC
{2 ^ 1.1光波的特性
@,kR<1 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
B bP&-c 1.1.2几种特殊形式的光波
`0)'&HbLY 1.1.3光波场的时域频率谱
: ZehBu 1.1.4相速度和群速度
N#C,q&; 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
.A%*AlX 1.2光波在介质界面上的反射和折射
P~xP@?I% 1.2.1反射定律和折射定律
Ct@O S227x 1.2.2菲涅耳公式
ebv"`0K$ 1.2.3反射率和透射率
'fo.1 1.2.4反射和折射的相位特性
%OT} r 1.2.5反射和折射的偏振特性
u]`ur#_ 1.2.6全反射
+t[i68,% 1.3光波在金属表面上的反射和折射
Lfr>y_i;F 例题
MbbKo-7F$ 习题
)b\89F 4rDaJd>, 第 2章光的干涉
>tGl7Ov 2.1双光束干涉
KdN+$fe*g 2.1.1产生干涉的基本条件
RZ+SOZs7H 2.1.2双光束干涉
_4^#VD#f 2.2平行平板的多光束干涉
^p7g[E& 2.3 光学薄膜
VelR8tjP 2.3.1光学薄膜的反射特性
V;@kWE>3 2.3.2薄膜波导
xQU$E|I 2.4典型干涉仪
lD+f{GR 2.4.1迈克尔逊干涉仪
lJ>OuSd 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
<36z,[,kZ@ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
iup "P 2.5光的相干性
%Bxp
!Bj 2.5.1光的相干性
4arqlzlo 2.5.2干涉的定域性
zb_nU7Eg 2.5.3 相干性的定量描述
4s_|6{ANS 2.5.4激光的相干性
x%]5Q/|Ur 例题
aWg*f*2f 习题
.+#<~Jv VV'*3/I 第3章光的衍射
_@] uHp| 3.1衍射的基本理论
)Up'W 3.1.1 光的衍射现象
JbR;E`8 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
9jkaEn>m^ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
hf('4^ 3.2夫朗和费衍射
yb 4Jsk5% 3.2.1夫朗和费衍射装置
oEJYAKN 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
F<9S, 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
09_5niaz[ 3.2.4巴俾涅原理应用
6C@W6DR3N 3.3菲涅耳衍射
Q |1-j 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
Z23*`yR 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
SI"y&[iw 3.4光栅和波带片
}eLnTi{ 3.4.1衍射光栅
N.1@!\z@@ 3.4.2波导光栅
]Oh8LcE#BF 3.4.3 全息光栅
v{2euOFE 3.4.4波带片
.5AyB9a%& 3.5傅里叶光学基础
%p d-{KR 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
Rzj1D:?X@ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
P(|+1$#[ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
rf\A[)<: 3.6二元光学概论
\+3P<?hD# 3.6.1二元光学-
}.S4;#|hw 3.6.2二元光学元件
\ )'`F;
P 3.6.3元光学元件的制作
-F338J+J24 3.7 近场光学简介
l!7O2Ai5 例题
VdC,M;/=Z 习题
#)7THx/= ]IQ`.:g=9 第4章光在各向异性介质中的
&l-1.muQ 传播特性
{9_}i#,vR 4.1晶体的光学各向异性
.$~zxd#zo 4.1.1 张量的基础知识
[$iKx6\ 4.1_2晶体的介电张量
_&U.DMt2 C 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
4Rv.m*^ B 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
9snc
*< 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
bd&
/B&a 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
L0QF(:F5 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
G[4$@{ 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
W? SFtz 4.4晶体光学元件
:GBM`f@ 4.4.1偏振器
8~@?cy1j! 4.4.2波片和补偿器
!kG 2$/lR 4.5晶体的偏光干涉
<RaUs2Q3. 4.5.1平行光的偏光干涉
?nc:B]=pTY 4.5.2会聚光的偏光干涉
qh)10*FB 例题
SSH 1Ge5| 习题
m2esVvP c8<qn+=%? 第5章晶体的感应双折射
xa&5o`>1G 5.1 电光效应
7}%Z> 5.1.1电光效应的描述
i"Z 5.1.2晶体的线性电光效应
l.3|0lopX) 5.1.3晶体的二次电光效应
):5M + 5.1.4晶体电光效应的应用举例
\#%1t 5.2声光效应
O*dtVX 5.2.1弹光效应和弹光系数
kS)azV 5.2.2声光衍射
KP*cb6vA 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
41oXOB 5.3.1 晶体的旋光效应
;GF+0~5> 5.3.2法拉第效应
F15Yn 例题
zxhE9 [`*e 习题。
gAxf5A_x) 8Ts_;uId 第6章光的吸收、色散和散射
s-lNpOi 6.1光与介质相互作用的经典理论
*^=zQ~ 6.2光的吸收'
Z6\H4,k& 6.2.1匕吸收定律
q1_iV.G< 6.2.2吸收光谱
hwj:$mR 6.3光的色散
M:/)|fk 6.3.1色散率
57~/QEdy 6.3.2 正常色散与反常色散
%}/ |/= 6.4光的散射
?j^:jV 6.4.1光的散射现象
ziXZJ^(FI 6.4.2瑞利散射
Bh0hUE 6.4.3米氏散射
3<A$lG 6.4.4分子散射
T@P[jtH<d 6.4.5喇曼散射
t,,W{M|E( 例题
`~;`q 习题
@Lk!nP , SB5" 第7章几何光学基础
=b_/_b$q 7.1几何光学的基本定律
~M Mv+d88 7.1.1波面、
光线和光束
Wfp>BC 7.1.2基本定律
(JI[y"2 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
i8Xz'Sw07 7.1.4单个界面成完善像
~Kiu"
g 7.2单个折射球面的光路计算
UY~N4IR8 7.2.1符号法则
yO*HJpc 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
`2l
j{N 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
OGWZq(c"6 7.3单个折射球面的近轴区成像
J<h!H 7.3.1物像公式
}_|qDMk+ 7.3.2焦距及光焦度
W<tw],M-# 7.3.3高斯公式和牛顿公式
h*B7UzCg 7.3.4放大率
5e|yW0o 7.3.5 拉亥不变量
-.t/c}a# 7.4.球面反射镜成像
8m"(T-wb6{ 7.4.1焦点和
焦距 Y:#nk.}> 7.4.2物像公式
-POsbb> 7.4.3放大率
Pk/3oF 7.5共轴球面
光学系统 Zp qb0ro 7.5.1转面公式
/^rJ`M[; 7.5.2拉亥公式
X')t6DQ( I 7.5.3放大率公式
["N_t:9I 7.6薄
透镜成像
D&-cNxh 7.6.1透镜的分类
:/XWk
% 7.6.2 薄透镜成像
F\Q X=n 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
IlfH 7.7平面的折射成像
h,@tfd U^ 7.7.1平面折射光路计算公式
n"g)hu^B 7.7.2折射平面近轴区成像_
>hv8zHOO: 7.7.3折射平行平板的光路计算
,?oC+9w 7.7.4折射平行平板的成像
6.6;oa4j 7.8平面镜和棱镜系统
q#_<J1)z 7.8_1平面镜成像
uWDWf5@ 7.8.2双平面镜系统成像
(U([T -H 7.8.3反射棱镜
# ~(lY} 7.8.4反射棱镜的成像
8{DW$ZtR 7.8.5折射棱镜
mPJ@hr%3 例题
lEXI<b'2 习题
K)N'~jCG B1 Y
第8章理想光学系统
:zp9L/eh 8.1理想光学系统的基点和基面
rk8Cea 8.1.1理想光学系统的基本特性
.Ge`)_e 8.1.2理想光学系统的基点和基面
<TEDqQ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
Zt
;u8O 8.2理想光学系统的物像关系
z*e`2n#\ 8.2.1图解法求像
DDBf89$\ 8.2.2理想光学系统成像公式
XE($t2x,M 8.2.3放大率
vn1*D-? 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
XDyFe'1I 8.2.5光学系统基点的测量
{xu~Dx 8.3理想光学系统的组合
ZfVw33z 8.3.1双光组组合
<V1y^EW0 8.3.2正切法
l&{+3 aC: 8.3.3截距法
Y,M2D 8.3.4无焦系统
QP7N#mh 8.4厚透镜及其基点与基面
-7u_ \XFk 8.4.1 厚透镜基点一般公式
Rc(E';uc 8.4.2厚透镜基点
R/P9 =yvg0 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
8SOfX^;o 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
7bL48W<QD 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
OLE@35"v] 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
ge|Cvv 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
CF]#0*MI 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
FV\$M6
_ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
Fd/Ra]@\Y 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
b&P2VqYgl 传播介质中的变化规律
C:ntr=3J 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
]zh6[0V7V 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
of/'
9Tj 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
48LzI@H& 例题
4$^rzAi5 习题
o+g\\5s /NUu^ N 第9章光学系统像差基础和光路计算
9)J)r\ 9.1光学系统中的光阑
seiE2F[ 9.1.1光阑及其分类
xG:7AGZ$[ 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
LX</xI08W 9.1.3视场光阑和入/出窗
sWFw[Y> 9.2光学系统光阑对成像的影响
IPk"{T3 9.2.1渐晕
=~q Xzq 9.2.2 景深和焦深
%o_CD>yD 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
Bxk2P<d 9.3像差基本概念
:~\ y< 9.3.1像差的描述和分类
MZS/o3 9.3.2球差
PJ2m4ulY 9.3.3 彗差
wpa^]l 9.3.4像散
rq|>z . 9.3.5场曲
DEt;$>tl
5 9.3.6畸变
7'RU\0QG 9.3.7位置色差(轴向色差)
K}8wCS F 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
9M7Wlx2 9.4光学系统中一般光路计算
\
m g 9.4.1光学系统计算光路的分类
$!K,5^+ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
+t}<e( 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
b X4]/4% 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
Idr|-s%l6' 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
eb7~\|9l1i 9.5.1ZEMAX 基本概况
3$PGLM 9.5.2ZEMAX设计环境
S<>u 9.5.3光学系统结构的设定
VE*&t>I 9.5.4光学系统成像的分析
M[6WcH0/T 9.5.5光学系统结构的优化
(5>IF,}!L 例题
'
eH Fa 习题
T^H`$;\ >/7[HhBT 第10章光学仪器的基本原理
85#+_}# 10.1光辐射基本概念和规律
]lA.? 10.1.1光辐射基本物理量
X@Yl<9|i 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
+?uZ~VSl 10.1.3光亮度的传递规律
U}SN#[* 10.2眼睛
p"QV| ` 10.2.1 眼睛的结构
8[d6 s 10.2.2眼睛的调节和适应
\"l/D?+Q 10.2.3眼睛的缺陷与校正
L lVE5f? 10.2.4眼睛的分辨率
..yLtqos 10.3放大镜
(z^987G 10.3.1 视角放大率
uEdeA'*^ 10.3.2放大镜的视角放大率
`:5W1D( 10.3.3放大镜的光束限制
&u0on)E 10.4显微镜
kRB2J3Nt. 10.4.1显微镜的结构及其成像
MXynv";<H 10.4.2显微镜的分辨率
hA387? 10.4.3视角放大率'
Te@=8-u- 10.4.4显微镜的聚光本领
;{ESo?$* 10.4.5显微镜的光束限制
v Yw$m#@ 10.5 望远镜
.h\[7r 10.5.1望远镜的结构
O*PJr[Zou 10.5.2望远镜的分辨率
|=#uzp7* 10.5.3放大本领
,{g B$8z^ 10.5.4聚光本领
*"sDsXo- I 10.6 物镜和目镜
p"o_0{8 10.6.1显微镜的物镜
C%;J9(r 10.6.2望远镜的物镜
cfUG)-]P~ 10.6.3目镜
;1>)p x** 10.7望远系统外形尺寸设计举例
SAN/fnM 例题
99?:
9g 习题
l5l#LsaQb 习题参考答案
-+&sPrQ {KM5pK?,BJ 主要参考文献
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