《
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。
RVe UQ% 《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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Nm=\~LP90
;AK@Kb G~Mxh,aD$> 绪论
g_t1(g*s 第1章光在各向同性介质中的传播特性
l?LP:;S 1.1光波的特性
!8i[.EAT 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
\ HZ]=B#0 1.1.2几种特殊形式的光波
qHQ#^jH 1.1.3光波场的时域频率谱
)o@-h85"; 1.1.4相速度和群速度
WscNjWQ^TD 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
9-?[%8 1.2光波在介质界面上的反射和折射
ZAcW@xfb 1.2.1反射定律和折射定律
)\r;|DN 1.2.2菲涅耳公式
v %fRq!~ 1.2.3反射率和透射率
7|eD}=jy 1.2.4反射和折射的相位特性
V$XCe 1.2.5反射和折射的偏振特性
F`\7&'I 1.2.6全反射
}
h pTS_ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
j?rq%rQd 例题
XT
'v7 习题
{:r8X 9&uWj'%ia 第 2章光的干涉
n9Xs sl0 2.1双光束干涉
v"dj%75O?e 2.1.1产生干涉的基本条件
92HxZ*t7km 2.1.2双光束干涉
_~b$6Nf!83 2.2平行平板的多光束干涉
27!9LU 2.3 光学薄膜
O*7Gl G 2.3.1光学薄膜的反射特性
}TS4D={1 2.3.2薄膜波导
MHVHEwr.{ 2.4典型干涉仪
5U^ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
j3`"9bY 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
f}1R,N_fC 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
(X"WEp^Q{I 2.5光的相干性
L3g}Z1<!$ 2.5.1光的相干性
z"C+r'39d= 2.5.2干涉的定域性
_jW}p-j 2.5.3 相干性的定量描述
ch%-Cg~% 2.5.4激光的相干性
!wtt KUO? 例题
s-He 习题
1$g]&' iX{Lc+u3 第3章光的衍射
['SZe0 3.1衍射的基本理论
,\BGxGNAmV 3.1.1 光的衍射现象
iYJzSVO 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
.l->O-= 3.1.3基尔霍夫衍射公式
{)QSxO 3.2夫朗和费衍射
i$A0_ZJKjZ 3.2.1夫朗和费衍射装置
dm&vLQVS 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
^&W(|R-,J& 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
P7Ws$7x 3.2.4巴俾涅原理应用
J \@yP 3.3菲涅耳衍射
buRK\C 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
^=nJ,-(h_ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
6-@
X 3.4光栅和波带片
;{e ;6Hq 3.4.1衍射光栅
,
LP |M: 3.4.2波导光栅
'o#ve72z1 3.4.3 全息光栅
)PU?`yLTr 3.4.4波带片
xJ|3}o:, 3.5傅里叶光学基础
'Zdjd] 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
#O<2wMb2< 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
:Z@!*F 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
;MqH)M 3.6二元光学概论
S'jH 3.6.1二元光学-
4$+9Wv 3.6.2二元光学元件
,h'q}5 3.6.3元光学元件的制作
etEm#3 3.7 近场光学简介
(YbRYu 例题
$~|#Rz%v 习题
`2X#;{a: 1%YjY"j+ 第4章光在各向异性介质中的
4wZ{Z
2w 传播特性
D|u! KH 4.1晶体的光学各向异性
EPQ~V 4.1.1 张量的基础知识
l%?D%'afN 4.1_2晶体的介电张量
m8q3Pp 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
8\BCC1K 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
ZX0ZN2 ] 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
/ ;U 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
:RsO$@0G 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
btC0w^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
rRN7HL+b 4.4晶体光学元件
K; 7o+Xr 4.4.1偏振器
Mt@P}4 4.4.2波片和补偿器
u;xl} 4.5晶体的偏光干涉
Kp+Lk 4.5.1平行光的偏光干涉
(GVH#}uB 4.5.2会聚光的偏光干涉
JCu3,O!q 例题
I<q=lK 习题
+UxhSFU 17Q1Xa 第5章晶体的感应双折射
q$$:<*Uy 5.1 电光效应
~:Jw2 P2z 5.1.1电光效应的描述
=#@eDm% 5.1.2晶体的线性电光效应
(o/HLmr@Y 5.1.3晶体的二次电光效应
c5K@<=?,E 5.1.4晶体电光效应的应用举例
} PD]e*z{Z 5.2声光效应
WKf->W 5.2.1弹光效应和弹光系数
7q&//*%yF 5.2.2声光衍射
nR7 usL 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
P=:mn> 5.3.1 晶体的旋光效应
x/NR_~Rnk 5.3.2法拉第效应
yJx{6 例题
i2ap] 习题。
jXEuK:exQ FhZ^/= As 第6章光的吸收、色散和散射
,?"cKdiZ 6.1光与介质相互作用的经典理论
~+1t3M e 6.2光的吸收'
*x EcX6ZHX 6.2.1匕吸收定律
6&pI{ 6.2.2吸收光谱
olNgtSX 6.3光的色散
uqy b 6.3.1色散率
%RE-_~GF 6.3.2 正常色散与反常色散
<#U9ih
2 6.4光的散射
?)$+W+vK 6.4.1光的散射现象
tZS-e6*S 6.4.2瑞利散射
;P9P2&c8c 6.4.3米氏散射
)J?Nfi% 6.4.4分子散射
V[<]BOM\v 6.4.5喇曼散射
cqzd9L6= 例题
MS~c
$ 习题
gA)!1V+: G.2ij%Zz 第7章几何光学基础
W+3ZuAP\n 7.1几何光学的基本定律
9Foo8e 7.1.1波面、
光线和光束
G3{t{XkV 7.1.2基本定律
SST1vzm! 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
@1#QbNp# 7.1.4单个界面成完善像
.\kcWeC\ 7.2单个折射球面的光路计算
FNpMu3Q 7.2.1符号法则
:3k&[W* 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
q=bW!.#? 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Vvuw gJX 7.3单个折射球面的近轴区成像
zGrUl|j 7.3.1物像公式
$dAQ'\f7 7.3.2焦距及光焦度
C:qb-10|A 7.3.3高斯公式和牛顿公式
i{8T 8 7.3.4放大率
E DuLgg@ 7.3.5 拉亥不变量
ng]jpdeA 7.4.球面反射镜成像
O) ks 7.4.1焦点和
焦距 G[4TT# 7.4.2物像公式
{C>.fg%t 7.4.3放大率
808E) 7.5共轴球面
光学系统 "mbcZ5_ 7.5.1转面公式
TrxZS_ 7.5.2拉亥公式
n:zoN2lC 7.5.3放大率公式
sY4sq5'! 7.6薄
透镜成像
h^F^|WT$ 7.6.1透镜的分类
Ekx3GM_] 7.6.2 薄透镜成像
]3@6o*R; 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
H"|xG;cf 7.7平面的折射成像
K31G>k@ 7.7.1平面折射光路计算公式
# Ny
7.7.2折射平面近轴区成像_
v?zA86d_ 7.7.3折射平行平板的光路计算
70p1&Y7or 7.7.4折射平行平板的成像
rzJNHf=FVY 7.8平面镜和棱镜系统
L8K=Q 7.8_1平面镜成像
9-;ujl?{ 7.8.2双平面镜系统成像
]3tg|?%B 7.8.3反射棱镜
.Ap-<FB 7.8.4反射棱镜的成像
,1'9l)zP 7.8.5折射棱镜
~F8M_ 例题
)Lht}I ]: 习题
Ov1$7 r@ ]>fAV(ix 第8章理想光学系统
tx}}Kd 8.1理想光学系统的基点和基面
%4#,y(dO 8.1.1理想光学系统的基本特性
NvH9?Ek" 8.1.2理想光学系统的基点和基面
wjk-$p 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
hzIP ?0^E 8.2理想光学系统的物像关系
7.fpGzUM 8.2.1图解法求像
4`lt 4L 8.2.2理想光学系统成像公式
;K<e]RI;? 8.2.3放大率
5Hvg%g-c 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
f}q4~NPn- 8.2.5光学系统基点的测量
|4uH 8.3理想光学系统的组合
( lbF/F>v 8.3.1双光组组合
1@Dp<Q 8.3.2正切法
!g}?x3 8.3.3截距法
WF0%zxg ] 8.3.4无焦系统
v3|-eWet^ 8.4厚透镜及其基点与基面
(9:MIP 8.4.1 厚透镜基点一般公式
9"Vch;U$ 8.4.2厚透镜基点
7Q,9j. 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
DDkH`R 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
cW B> 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
3`PPTG 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
`f.okqBAh 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
XMb]&VvH 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
xU$A/!oK 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
N6wea] 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
IC&xL9 传播介质中的变化规律
L[\m{gN 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
?sQOz[ig; 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
Y<('G5A 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
b%`^KEvwfo 例题
X`km\\* 习题
MhMY"bx8 s*`_Ka57]~ 第9章光学系统像差基础和光路计算
uq<kT [ 9.1光学系统中的光阑
([~9v@+ 9.1.1光阑及其分类
Il(p!l<Xz# 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
r|$@Wsb?# 9.1.3视场光阑和入/出窗
40TS=evG 9.2光学系统光阑对成像的影响
_ndc^OG 9.2.1渐晕
}*.S=M]y$ 9.2.2 景深和焦深
Sa5+_TW 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
eELJDSd
BV 9.3像差基本概念
)eFXjnHN 9.3.1像差的描述和分类
4]L5%=atn 9.3.2球差
qEvHrsw}, 9.3.3 彗差
r0ml|PX 9.3.4像散
, 'WhF- 9.3.5场曲
VOc_7q_= 9.3.6畸变
O;RsYs9 9.3.7位置色差(轴向色差)
{"Xn`@Y 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
7_Yxz$m 9.4光学系统中一般光路计算
wQR>S>p 9.4.1光学系统计算光路的分类
!u@XEN>/ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
GT$.#};u 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
H;('h#=cD 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
\Eq,4-q 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Rf *we+ 9.5.1ZEMAX 基本概况
p=F!)TnJN 9.5.2ZEMAX设计环境
zrt \]h+ 9.5.3光学系统结构的设定
2$=U#!OtU 9.5.4光学系统成像的分析
Q]j[+e 9.5.5光学系统结构的优化
+ZH-'l 例题
j8k5B" 习题
V<X[>C' |C:^BWrU* 第10章光学仪器的基本原理
bI~ R6o 10.1光辐射基本概念和规律
Co|3k:I 8 10.1.1光辐射基本物理量
a!UQ]prT 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
GM&< ?K1 10.1.3光亮度的传递规律
\G}02h 10.2眼睛
!*2cK>` 10.2.1 眼睛的结构
SU,S1C_q8 10.2.2眼睛的调节和适应
3khsGD@ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
q-7C7q 10.2.4眼睛的分辨率
ODvlix 10.3放大镜
iuxI$
10.3.1 视角放大率
Ziclw) 10.3.2放大镜的视角放大率
r\#_b4-v3h 10.3.3放大镜的光束限制
WiDl[l"{9 10.4显微镜
&(M][Uo{|' 10.4.1显微镜的结构及其成像
[bE-Uu7q5P 10.4.2显微镜的分辨率
,1xX`: 10.4.3视角放大率'
CC{*'p6 10.4.4显微镜的聚光本领
EPEy60Rx5 10.4.5显微镜的光束限制
X`-7: !+ 10.5 望远镜
R]dN-'U 10.5.1望远镜的结构
Ck`-<)uN 10.5.2望远镜的分辨率
2o8:[3C5 10.5.3放大本领
9;W2zcN 10.5.4聚光本领
@zu IR0Gr) 10.6 物镜和目镜
L7kNQ/ 10.6.1显微镜的物镜
.h({ P#QT 10.6.2望远镜的物镜
VU8EjuOetb 10.6.3目镜
"LwLTPC2 10.7望远系统外形尺寸设计举例
irjOGn 例题
6JrwPZB 习题
ALcin))+B 习题参考答案
UCu0Xqf SB1j$6]OR7 主要参考文献
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