《
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。
d,fX3 《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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-@49Zh2' MS~c
$ 绪论
8}/v[8p 第1章光在各向同性介质中的传播特性
?*i qg[: 1.1光波的特性
vEJ2d& 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
<}~`YU>=v 1.1.2几种特殊形式的光波
FgIL Q"+ 1.1.3光波场的时域频率谱
)D
^.{70N 1.1.4相速度和群速度
TqbDj|7`R 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
/5^"n4/M 1.2光波在介质界面上的反射和折射
/"A)}>a 1.2.1反射定律和折射定律
f\sxx!kt 1.2.2菲涅耳公式
GE`:bC3 1.2.3反射率和透射率
nJJ9>#<g$ 1.2.4反射和折射的相位特性
]I9Hbw 1.2.5反射和折射的偏振特性
Mp:/[%9Fi 1.2.6全反射
SG1o<#> 1.3光波在金属表面上的反射和折射
R u^v!l`!7 例题
[AzQP!gi 习题
__p\`3(,' ]C|Zs=5 第 2章光的干涉
uJz<:/rwZ- 2.1双光束干涉
YqsN#E3pf 2.1.1产生干涉的基本条件
ueO&% 2.1.2双光束干涉
\Q+9sV
5,[ 2.2平行平板的多光束干涉
'p=5hsG 2.3 光学薄膜
w%=GdA= 2.3.1光学薄膜的反射特性
UUy%:t 2.3.2薄膜波导
[6@{^ 2.4典型干涉仪
i"=6n>\ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
6Z~u2& 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
v)|[= 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
z?$F2+f& 2.5光的相干性
=M"H~;f] 2.5.1光的相干性
'=!@s1;{[; 2.5.2干涉的定域性
e)dPv:oK3 2.5.3 相干性的定量描述
yT Pi/=G 2.5.4激光的相干性
^06f\7A 例题
8d9&LPv 习题
QUL^]6$ c"OBm# 第3章光的衍射
+g_+JLQ 3.1衍射的基本理论
BZy&;P 3.1.1 光的衍射现象
[%(}e1T( 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
p<1z!`!P 3.1.3基尔霍夫衍射公式
)X{ x\
/N 3.2夫朗和费衍射
Qmxe*@{` 3.2.1夫朗和费衍射装置
Jy)E!{#x 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
7;dTQ.%n 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
n}9vAvC 3.2.4巴俾涅原理应用
C3kxw1* 3.3菲涅耳衍射
|;2Y|>= 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
>jEn>H? 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
:fI|>I
~ 3.4光栅和波带片
@xKLRw 3.4.1衍射光栅
Xg:w;#r, 3.4.2波导光栅
#:0dqD= 3.4.3 全息光栅
.'o<.\R8 3.4.4波带片
y=i_:d0M 3.5傅里叶光学基础
g z!q 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
=[%ge{ ,t 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
.<zW(PW 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
OgJd^ 3.6二元光学概论
u"IYAyzL 3.6.1二元光学-
%2Q:+6) 3.6.2二元光学元件
UpL1C~& 3.6.3元光学元件的制作
;-p1z%
u 3.7 近场光学简介
6@pPaq6 例题
O9OD[VZk 习题
<V?M~u[7f }
DY{> D> 第4章光在各向异性介质中的
w~J 7|8Y 传播特性
%bo0-lnp 4.1晶体的光学各向异性
C"bG?Mb 4.1.1 张量的基础知识
mG4myQ?$ 4.1_2晶体的介电张量
QC7Ceeh]4 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
R;,&s!\< 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
Uc,D&Og 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
H..g2;D 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
/ fBi9=}+ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
P7GuFn/p~2 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
_2Sb?]Xn 4.4晶体光学元件
SS?^-BI 4.4.1偏振器
9(?9yFbj5 4.4.2波片和补偿器
W7I.S5 4.5晶体的偏光干涉
]v=*WK 4.5.1平行光的偏光干涉
qzk/P1{- 4.5.2会聚光的偏光干涉
Q 6djfEN> 例题
0TA{E-A 习题
Kx.'^y hE>ux"_2/ 第5章晶体的感应双折射
j)4:*R.Z] 5.1 电光效应
xWk:7 ,/ 5.1.1电光效应的描述
z3!j>X_w 5.1.2晶体的线性电光效应
+a$'<GvP 5.1.3晶体的二次电光效应
m0xL'g6F 5.1.4晶体电光效应的应用举例
r':wq 5.2声光效应
kO:|?}Koc 5.2.1弹光效应和弹光系数
0zrgK;9 5.2.2声光衍射
dQUZ11 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
*_G(*yAe( 5.3.1 晶体的旋光效应
]IbX< 5.3.2法拉第效应
Oax*3TD 例题
[J0f:&7\ 习题。
@c&}\#; f,Q oA 第6章光的吸收、色散和散射
Vfkm{*t) 6.1光与介质相互作用的经典理论
9>gxJ7pY 6.2光的吸收'
s Xyc _3N 6.2.1匕吸收定律
6H+'ezM 6.2.2吸收光谱
9Q{-4yF9k 6.3光的色散
H4%2"w6|! 6.3.1色散率
~JjL411pG 6.3.2 正常色散与反常色散
5,/rh,? 6.4光的散射
`Y HnL4 6.4.1光的散射现象
x*}41;j}C 6.4.2瑞利散射
~>C@n'\lv 6.4.3米氏散射
YbaaX{7^ 6.4.4分子散射
~)!yl. H 6.4.5喇曼散射
? yL3XB> 例题
}DH3_M! 习题
T:
zO9C/ 5`su^ 第7章几何光学基础
)8`7i{F 7.1几何光学的基本定律
HgH\2QL3& 7.1.1波面、
光线和光束
Yj%hgb:) 7.1.2基本定律
wOW#A}m'vj 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
Z>=IP-,> 7.1.4单个界面成完善像
#2*l"3.$.R 7.2单个折射球面的光路计算
+tsF.Is!t 7.2.1符号法则
5^kLNNum 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
VaYL#\;c< 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
r\#_b4-v3h 7.3单个折射球面的近轴区成像
% zP]z 7.3.1物像公式
OIi8x?
.~] 7.3.2焦距及光焦度
ckn0I 7.3.3高斯公式和牛顿公式
tK@|sZ>3\ 7.3.4放大率
;#'YO1`gf3 7.3.5 拉亥不变量
71euRIW'5 7.4.球面反射镜成像
m9yi:zT% 7.4.1焦点和
焦距 UoDS)(i 7.4.2物像公式
Ew`(x30E 7.4.3放大率
b02V#m;Z 7.5共轴球面
光学系统 'G] P09`*) 7.5.1转面公式
/j7e
q 7.5.2拉亥公式
X<:B"rPuK 7.5.3放大率公式
?=
G+L0t
7.6薄
透镜成像
-cDS+*[ 7.6.1透镜的分类
z1dSZ0NoA 7.6.2 薄透镜成像
h%4aL38 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
Ej_ >*^b 7.7平面的折射成像
}sy^ed 7.7.1平面折射光路计算公式
O|Sbe%[*wW 7.7.2折射平面近轴区成像_
!H)$_d \uj 7.7.3折射平行平板的光路计算
Y.}"<{RQ 7.7.4折射平行平板的成像
UCu0Xqf 7.8平面镜和棱镜系统
SB1j$6]OR7 7.8_1平面镜成像
y!z2+q2 7.8.2双平面镜系统成像
\[\4= !v 7.8.3反射棱镜
E[$"~|7|$ 7.8.4反射棱镜的成像
#@pgB:~lB 7.8.5折射棱镜
DIqM\ >< 例题
?L K
n 习题
^pB}eh.@U /,C;fT<R 第8章理想光学系统
h#hx(5"6 8.1理想光学系统的基点和基面
;2#9q9( 8.1.1理想光学系统的基本特性
fnXYp
! 8.1.2理想光学系统的基点和基面
_\/KI
/ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
%fbV\@jDCX 8.2理想光学系统的物像关系
`!Z0;qk 8.2.1图解法求像
P}`|8b1W 8.2.2理想光学系统成像公式
i2+r#Hw#5R 8.2.3放大率
\eF_Xk[ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
#}PQ !gZ 8.2.5光学系统基点的测量
A&?8 rc 8.3理想光学系统的组合
5taR[ukM 8.3.1双光组组合
R"wBDWs 8.3.2正切法
y ;/T.W9! 8.3.3截距法
0Cg}yy Oz 8.3.4无焦系统
}4uHT.) 8.4厚透镜及其基点与基面
C33BP}c] 8.4.1 厚透镜基点一般公式
hqXp>.W 8.4.2厚透镜基点
x/fhlf}a}= 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
jj,CBNo( 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
=l)D$l 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
-(dtAo6 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
f: 9bq}vH 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
Ir\P[A 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
^ABtg# 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
u1}/SlCp 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
$#z-b@s=B 传播介质中的变化规律
(jyT9'*wAT 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
vw'xmzgA 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
*5QN: 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
[S~/lm 例题
+Rj8"p$K 习题
B_uhNLd \?D~&d,a= 第9章光学系统像差基础和光路计算
c$.Zg= 9.1光学系统中的光阑
A_!N,<- 9.1.1光阑及其分类
U#iGR5&^3 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
uIy$|N 9.1.3视场光阑和入/出窗
I[6ft_* 9.2光学系统光阑对成像的影响
A'tv[Td8, 9.2.1渐晕
} =p e;l 9.2.2 景深和焦深
UVd
^tg 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
-k?K|w*X 9.3像差基本概念
SHc?C&^S 9.3.1像差的描述和分类
4<j7F4 9.3.2球差
D03QisH= 9.3.3 彗差
B:>>D/O 9.3.4像散
zv-9z 9.3.5场曲
d[\$a4G+ 9.3.6畸变
!b"2]Qv 9.3.7位置色差(轴向色差)
pJ3-f k"i 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
4wkmgS
9.4光学系统中一般光路计算
* lJkk 9.4.1光学系统计算光路的分类
/HE{8b7n3F 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
u}">b+{! 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
8 7z]qE 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
;=UkTn}N?l 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
ZBkbr 9.5.1ZEMAX 基本概况
M?d (-en 9.5.2ZEMAX设计环境
dw-o71(1d 9.5.3光学系统结构的设定
X:/7#fcG8 9.5.4光学系统成像的分析
o?g9Grk 9.5.5光学系统结构的优化
fB)S: f| 例题
KY%LqcC 习题
&R))c|>OT& pkE4"M!3= 第10章光学仪器的基本原理
P8X59^cJ 10.1光辐射基本概念和规律
?orLc,pU^ 10.1.1光辐射基本物理量
DC~ 1}|B" 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
lt("yqBu 10.1.3光亮度的传递规律
/,yRn31[ 10.2眼睛
c :2 w(BVi 10.2.1 眼睛的结构
Lng@'Yr 10.2.2眼睛的调节和适应
KJ 7-Vl> 10.2.3眼睛的缺陷与校正
8
KRo< 10.2.4眼睛的分辨率
O9*l6^Scw 10.3放大镜
uqM=/T^A 10.3.1 视角放大率
[VE>{4]W 10.3.2放大镜的视角放大率
oO^=%Mc( 10.3.3放大镜的光束限制
O|nLIfT 10.4显微镜
3Ct:AJeg 10.4.1显微镜的结构及其成像
2@!B;6*8q 10.4.2显微镜的分辨率
[7\x(W-:@> 10.4.3视角放大率'
b(Yxsy{U 10.4.4显微镜的聚光本领
wzF%R{; 10.4.5显微镜的光束限制
6@x^,SA 10.5 望远镜
R:`)*=rL% 10.5.1望远镜的结构
} 4ZWAzH 10.5.2望远镜的分辨率
z~th{4#E; 10.5.3放大本领
`|<? sjY 10.5.4聚光本领
<
w;490g 10.6 物镜和目镜
&
h\!#X0 10.6.1显微镜的物镜
2Z-QVwa*U
10.6.2望远镜的物镜
61}eB/;7 10.6.3目镜
i!*8@:VI 10.7望远系统外形尺寸设计举例
c5Hyja= 例题
+*IRI/KUD 习题
3TRG] 5 习题参考答案
9/=+2SZ WIN3*z7oW 主要参考文献
D?G'1+RIT~ ……
d+nxvh?I8 .;)V;! 市场价:¥42.00
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/@1pm/>ZaN