《
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。
5-UrHbpCZ# 《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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svtqX-Vj" Tt4Q|"CJA 绪论
3!`_Q% 第1章光在各向同性介质中的传播特性
eu'~(_2 1.1光波的特性
z=Xh 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
G|TnvZ KX 1.1.2几种特殊形式的光波
LQV&;O4' 1.1.3光波场的时域频率谱
BDLJDyf B 1.1.4相速度和群速度
_}.WRFIJ@L 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
C9*[/| T 1.2光波在介质界面上的反射和折射
i!iG7X)qT 1.2.1反射定律和折射定律
j{6O:d6([$ 1.2.2菲涅耳公式
ll*Ez"
1.2.3反射率和透射率
V>c !V9w 1.2.4反射和折射的相位特性
yw{r:fy 1.2.5反射和折射的偏振特性
bmJdZD7-<k 1.2.6全反射
eOx8D|^W 1.3光波在金属表面上的反射和折射
=]1cVnPI 例题
XW~a4If 习题
Y7;=\/SV ,.0B0Y-X 第 2章光的干涉
pl/ek0QX 2.1双光束干涉
tJA"BP3f 2.1.1产生干涉的基本条件
@76I8r5l 2.1.2双光束干涉
t*`Sme]"B 2.2平行平板的多光束干涉
@r(3 2.3 光学薄膜
I@TH^8( 2.3.1光学薄膜的反射特性
}$LnjwM;, 2.3.2薄膜波导
{7%(m|( 2.4典型干涉仪
taMcm}*T1 2.4.1迈克尔逊干涉仪
/T+%q#4 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
}zqo<o 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
}KT$J G? 2.5光的相干性
%,e,KcP' 2.5.1光的相干性
`qRyh}Ax" 2.5.2干涉的定域性
<'\! 2.5.3 相干性的定量描述
X"7x_yOZ 2.5.4激光的相干性
]dgi]R|` 例题
[z!pm-Ir 习题
9Ais)Wy%p }aQ*1V cj 第3章光的衍射
4p%^?L? 3.1衍射的基本理论
m#4h5_N 3.1.1 光的衍射现象
}<&?t; 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
oDayfyy4y) 3.1.3基尔霍夫衍射公式
(G(M"S SC 3.2夫朗和费衍射
^m
AxV7k 3.2.1夫朗和费衍射装置
N1sdWXG 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
| GN/{KH] 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
h6n!"z8H 3.2.4巴俾涅原理应用
]c
bXI 3.3菲涅耳衍射
"c.-`1,t 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
'H#0-V"= 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
5.D0 1?k 3.4光栅和波带片
%(]B1Zg6, 3.4.1衍射光栅
YL78cWOs 3.4.2波导光栅
HTMg{_r(% 3.4.3 全息光栅
W|"bV 6d3 3.4.4波带片
5\h 6' 3.5傅里叶光学基础
vU(fd!V ? 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
/1$u|Gs
* 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
.gt;:8fw{ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
BzV97' 3.6二元光学概论
J _q 3.6.1二元光学-
pG'?>]Rt4 3.6.2二元光学元件
y]+[o1]-c 3.6.3元光学元件的制作
V]m}xZ'?^ 3.7 近场光学简介
|gHdTb1 例题
pF9WKpzE
习题
%~kE,^ !6a;/ys 第4章光在各向异性介质中的
Q2:rWE{K! 传播特性
#{#k;va 4.1晶体的光学各向异性
Zj_2B_|WN# 4.1.1 张量的基础知识
)u4=k( 4.1_2晶体的介电张量
kD7'BP/# 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
<0? r#
} 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
'-Oh$hqCx| 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
W39J)~D^@ 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
Z^=(9: 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
a .?AniB0 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
R&g&BF 4.4晶体光学元件
(bpRX$is 4.4.1偏振器
$!TMS&Wk 4.4.2波片和补偿器
teC/Uf5 4.5晶体的偏光干涉
Z9q4W:jyS 4.5.1平行光的偏光干涉
#2$wI^O 4.5.2会聚光的偏光干涉
+$#XV@@~ 例题
Zsmv{p 习题
gm=C0Sp? 1ox#hQBoS 第5章晶体的感应双折射
O(v>\MV 5.1 电光效应
f`_{SU"3 5.1.1电光效应的描述
O*!f%} 5.1.2晶体的线性电光效应
^f-)gZ& 5.1.3晶体的二次电光效应
<:T/hm$ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
hh5h \ZI% 5.2声光效应
<a&xhG} 5.2.1弹光效应和弹光系数
D:?"Rf{) 5.2.2声光衍射
I+S fZ:q^ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
y?A*$6 5.3.1 晶体的旋光效应
H q?F @X 5.3.2法拉第效应
B&y?Dc 例题
AK%&Kq&PaY 习题。
tF 7u- 3orL;(.G 第6章光的吸收、色散和散射
XD|Xd|/ { 6.1光与介质相互作用的经典理论
q/Ji}NGm 6.2光的吸收'
pGF;,h> 6.2.1匕吸收定律
'.8eLN 6.2.2吸收光谱
zAvI f 6.3光的色散
5w{U/v$Z 6.3.1色散率
q?)5yukeF 6.3.2 正常色散与反常色散
M?Q\
Hw 6.4光的散射
>{-rl@^H: 6.4.1光的散射现象
!'IZr{Y> 6.4.2瑞利散射
Uovna:" 6.4.3米氏散射
UH;bg}=8 6.4.4分子散射
qJO6m-
6.4.5喇曼散射
E>gLUMG$ 例题
/~7M @`1 习题
JUXBMYFus Evqy e; 第7章几何光学基础
2"j&_$#l5X 7.1几何光学的基本定律
DMs8B&Y= 7.1.1波面、
光线和光束
[;4ak)! 7.1.2基本定律
^k{/Yl 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
x1STjI>i 7.1.4单个界面成完善像
k6GQH@y! 7.2单个折射球面的光路计算
(n_.bSI 7.2.1符号法则
lw?C:-m 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
HZS.%+2 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
$G9E=wn 7.3单个折射球面的近轴区成像
k>8OxpaWv? 7.3.1物像公式
+
65<|0 7.3.2焦距及光焦度
,KF>@3f 7.3.3高斯公式和牛顿公式
2n2,MB 7.3.4放大率
k6Vs#K7a 7.3.5 拉亥不变量
zQt)>Qx_ 7.4.球面反射镜成像
7}~nQl2 7.4.1焦点和
焦距 mo=@Zt 7.4.2物像公式
(!0_s48f 7.4.3放大率
3m2y<l< 7.5共轴球面
光学系统 dS \n2Qb 7.5.1转面公式
kK
5~hpv 7.5.2拉亥公式
NS+uiy 7.5.3放大率公式
4`cf FowK~ 7.6薄
透镜成像
e8egxm 7.6.1透镜的分类
TaKHr$h 7.6.2 薄透镜成像
RZSEcRlN 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
: 0Y.${h 7.7平面的折射成像
K;s` 7.7.1平面折射光路计算公式
/k^j'MMQs6 7.7.2折射平面近轴区成像_
RU=g|TL 7.7.3折射平行平板的光路计算
EG8z&^O x 7.7.4折射平行平板的成像
7Wiwnv_" 7.8平面镜和棱镜系统
p;R&h4H 7.8_1平面镜成像
A e2Y\ sAV 7.8.2双平面镜系统成像
[xDIK8d:I 7.8.3反射棱镜
J4iu8_eH!D 7.8.4反射棱镜的成像
#^ .G^d(= 7.8.5折射棱镜
*tkf)[( 例题
99]s/KD2yb 习题
CUjRz5L ,'l.u?SKyd 第8章理想光学系统
U~c9PqjZ 8.1理想光学系统的基点和基面
L ]BTX] 8.1.1理想光学系统的基本特性
!y!s/i&P% 8.1.2理想光学系统的基点和基面
-~lrv#5Q 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
>Yv#t.! 8.2理想光学系统的物像关系
,5K&f\ 8.2.1图解法求像
=FFs8&PKys 8.2.2理想光学系统成像公式
V2tA!II-s 8.2.3放大率
ilQ\+xR{b 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
]x3 )OjH 8.2.5光学系统基点的测量
wJvk 8.3理想光学系统的组合
@e7_&EGR? 8.3.1双光组组合
R\$6_ 8.3.2正切法
HJ!)&xT 8.3.3截距法
I9U
8@e!X 8.3.4无焦系统
dPgA~~ 8.4厚透镜及其基点与基面
g K dNgU 8.4.1 厚透镜基点一般公式
Gt !Hm( 8.4.2厚透镜基点
=Q|s[F 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
i@<w"yNd_ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
)_kEy>YscZ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
*t={9h 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
H-X5A\\5 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
xu;^F 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
R~N%sn 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
do%.KIk 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
f9n4/(Cy 传播介质中的变化规律
SBw'z(U 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
)%!X, 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
mj9]M?] 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
%U1HvmyK 例题
>g [Wnzf 习题
9@*4^Ks p kYd=DY 第9章光学系统像差基础和光路计算
%u]>K(tU 9.1光学系统中的光阑
xlW>3'uHfa 9.1.1光阑及其分类
FOcDBCrOe 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
!A_KCM:Ym 9.1.3视场光阑和入/出窗
VrFI5_M/ 9.2光学系统光阑对成像的影响
)IE)a[wo 9.2.1渐晕
z_z'3d.r7 9.2.2 景深和焦深
Z \- 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
2Ju,P_<dt 9.3像差基本概念
#P1;*m 9.3.1像差的描述和分类
fAvB!e 9.3.2球差
8}^ym^H|j 9.3.3 彗差
w Kz*)C 9.3.4像散
qv/chD`C 9.3.5场曲
r1$x}I#Zv 9.3.6畸变
/ pR,l5 9.3.7位置色差(轴向色差)
|'#uV)b0@ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
=E8Kacu% 9.4光学系统中一般光路计算
H329P*P 9.4.1光学系统计算光路的分类
l02aXxT)] 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
I]ol[
X0S 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
Fd9Z7C 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
+T7FG_ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
yXc@i)9w3 9.5.1ZEMAX 基本概况
m$q* 9.5.2ZEMAX设计环境
]O+Nl5* 9.5.3光学系统结构的设定
.GPuKP| 9.5.4光学系统成像的分析
h^b= 9.5.5光学系统结构的优化
sZU
Ao& 例题
u\UI6/ 习题
.O.fD f<3r;F7 第10章光学仪器的基本原理
(8j@+J 10.1光辐射基本概念和规律
0'*'%Iga 10.1.1光辐射基本物理量
Al]z= 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
!E\J`K0_e 10.1.3光亮度的传递规律
Xc]Q_70O 10.2眼睛
HM\gOz 10.2.1 眼睛的结构
)i>T\B 10.2.2眼睛的调节和适应
dtq]_HvTJ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
8m)E~6 10.2.4眼睛的分辨率
%] 7.E 10.3放大镜
aeF^&F0 10.3.1 视角放大率
O<w7PS 10.3.2放大镜的视角放大率
,1e@Y~eZ 10.3.3放大镜的光束限制
22m'+3I~Y 10.4显微镜
i'vjvc~ 10.4.1显微镜的结构及其成像
I~Zm**L 10.4.2显微镜的分辨率
BRMR>
~k( 10.4.3视角放大率'
8f|+045E@ 10.4.4显微镜的聚光本领
Jz\'%O' 10.4.5显微镜的光束限制
&,`P%a&k 10.5 望远镜
&Lgi 10.5.1望远镜的结构
WR"p2= 10.5.2望远镜的分辨率
T?FR@.
Rm 10.5.3放大本领
}L*cP;m# 10.5.4聚光本领
ZpY"P6 10.6 物镜和目镜
LIHf]+ 10.6.1显微镜的物镜
uM~j 10.6.2望远镜的物镜
cj/FqU" 10.6.3目镜
K?+Rq 10.7望远系统外形尺寸设计举例
:YZMRJL 例题
S b3@7^ 习题
6e;.}i 习题参考答案
E^.
=^bR GQ9g $&T 主要参考文献
7gQ~"Q ……
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