《
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。
RfbdBsL 《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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R40W'N1%q F+j O*F2h 绪论
ySruAkw% 第1章光在各向同性介质中的传播特性
4DM L 1.1光波的特性
k@qWig 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
l]vohLz
3! 1.1.2几种特殊形式的光波
%yw=[]Vjze 1.1.3光波场的时域频率谱
;?im(9h"v! 1.1.4相速度和群速度
pv$tTWk 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
1*R_"# 1.2光波在介质界面上的反射和折射
4%bTj,H# 1.2.1反射定律和折射定律
\JU ~k5j 1.2.2菲涅耳公式
_'*DT=H'U 1.2.3反射率和透射率
P06.1 1.2.4反射和折射的相位特性
q0|ZoP 1.2.5反射和折射的偏振特性
7t4v~'h;5e 1.2.6全反射
3}M\c) 1.3光波在金属表面上的反射和折射
3bH5C3(u 例题
>6K4b/.5w 习题
M]0^ind $5/\Z 第 2章光的干涉
92(~'5Qr 2.1双光束干涉
3W j,} 2.1.1产生干涉的基本条件
U2&HSE|2J 2.1.2双光束干涉
B007x{-L 2.2平行平板的多光束干涉
LD@7(?mlU 2.3 光学薄膜
~j}J<4&OvC 2.3.1光学薄膜的反射特性
Gmgeve 2.3.2薄膜波导
1nXqi)&?; 2.4典型干涉仪
m3%ef 2.4.1迈克尔逊干涉仪
-,@bA @& 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
z\h,SX<U 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
zPE#[\O21B 2.5光的相干性
;siJ~|6) 2.5.1光的相干性
ris;Iu^v0 2.5.2干涉的定域性
;Bnr='[ 2.5.3 相干性的定量描述
F(G<*lA 2.5.4激光的相干性
T:@7S 例题
yr{5Rp05= 习题
D3]@i&^B |)';CBb 第3章光的衍射
\v s%U}IrO 3.1衍射的基本理论
_}z_yu#jY 3.1.1 光的衍射现象
0i_ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
t_Z _!Qy 3.1.3基尔霍夫衍射公式
CMKhS,,o 3.2夫朗和费衍射
cCYl$Ms kZ 3.2.1夫朗和费衍射装置
>EeAPO4 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
G/%Ubi6% 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
IKtiR8 3.2.4巴俾涅原理应用
&V FjHW 3.3菲涅耳衍射
xtu]F 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
(-#rFO5~l 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
J,`_,T 3.4光栅和波带片
w2KWa-BO 3.4.1衍射光栅
"h`54}0 3.4.2波导光栅
eTT^KqE>& 3.4.3 全息光栅
@?j@yRe 3.4.4波带片
7rJ9
}/<I 3.5傅里叶光学基础
0~:eSWz= 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
bA0uGLc 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
SkriX\p 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Y)5)s0} 3.6二元光学概论
wFn@\3%l` 3.6.1二元光学-
o9~h%& 3.6.2二元光学元件
Qlf
9]ug) 3.6.3元光学元件的制作
=05iW 3.7 近场光学简介
Y]M^n&f 例题
+i_'gDy$ 习题
okVp\RC .O;!W<Ef$ 第4章光在各向异性介质中的
EI%M
Azj} 传播特性
KuU3DTS85Z 4.1晶体的光学各向异性
d~vTD|Et 4.1.1 张量的基础知识
./';P<) 4.1_2晶体的介电张量
/kAwe *) 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
A>J1B(up 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
$dr27tse&< 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
<8g *O2 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
2Ti" s - 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
J&n ^y 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
Y>(ZsHu 4.4晶体光学元件
A8#.1uEgNb 4.4.1偏振器
#:
dR^zr< 4.4.2波片和补偿器
:,urb* 4.5晶体的偏光干涉
>a?OXqYP 4.5.1平行光的偏光干涉
3$MYS^D 4.5.2会聚光的偏光干涉
M"
xZz 例题
h85 (N 习题
d3\OHkM0^ }g%KvYB_ 第5章晶体的感应双折射
3"HGEUqA 5.1 电光效应
k,
$I59 5.1.1电光效应的描述
*4r
s 5.1.2晶体的线性电光效应
v@F|O8t:s 5.1.3晶体的二次电光效应
Fl8w7LcF7 5.1.4晶体电光效应的应用举例
mOwWg 5.2声光效应
E`A<]dAoK 5.2.1弹光效应和弹光系数
R-=_z6< 5.2.2声光衍射
L$oia)%t- 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
7Qm;g-)f 5.3.1 晶体的旋光效应
KyuA5jQ7 5.3.2法拉第效应
^zBjG/'7 例题
<O
<'1uO, 习题。
a7XXhsZ yS1b,cxz 第6章光的吸收、色散和散射
ORV}j,Ym 6.1光与介质相互作用的经典理论
Z/XM`Cy 6.2光的吸收'
T#MA#H2 6.2.1匕吸收定律
fcgDU *A% 6.2.2吸收光谱
m1~qaD<DZ$ 6.3光的色散
oG4w8+N 6.3.1色散率
B2ek&<I7N 6.3.2 正常色散与反常色散
&:!ZT= 6.4光的散射
t(Q&H!~e
6.4.1光的散射现象
zbF:R[) 6.4.2瑞利散射
GInZ53cQ 6.4.3米氏散射
G\'u~B/w 6.4.4分子散射
5Z4(J?n 6.4.5喇曼散射
f:x9Y{Y 例题
x>1iIpBv^ 习题
.}L-c>o"o 2b6? 9FX* 第7章几何光学基础
,7n;|1` 7.1几何光学的基本定律
U}A|]vi@ 7.1.1波面、
光线和光束
::3iXk) 7.1.2基本定律
>?\v@ 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
iylBK!ou 7.1.4单个界面成完善像
l|R<F;| 7.2单个折射球面的光路计算
fD3jwPL 7.2.1符号法则
s2(w#n) 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
I,C AFq 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
I =tyQ` 7.3单个折射球面的近轴区成像
%
K9;
qJ5 7.3.1物像公式
73^T* 7.3.2焦距及光焦度
m>Yo9/XpZ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
=sUl`L+w,L 7.3.4放大率
';;p8bv+ 7.3.5 拉亥不变量
xN{"%>Mx 7.4.球面反射镜成像
Tc'{i#%9j 7.4.1焦点和
焦距 t+W=2w& 7.4.2物像公式
t?du+: 7.4.3放大率
Gh)sw72 7.5共轴球面
光学系统 4."o.:8x 7.5.1转面公式
5vUz 7.5.2拉亥公式
Q+u#?[' 7.5.3放大率公式
n!l./>N 7.6薄
透镜成像
(dLE<\E 7.6.1透镜的分类
tn:/pPap 7.6.2 薄透镜成像
!yV,|)y5F 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
sT[av 7.7平面的折射成像
r{/ G\ 7.7.1平面折射光路计算公式
}ZM*[j 7.7.2折射平面近轴区成像_
'Ec:l(2Ec 7.7.3折射平行平板的光路计算
HX /GLnY/X 7.7.4折射平行平板的成像
0]h8)EW 7.8平面镜和棱镜系统
OUIUgej 7.8_1平面镜成像
T~wZ 7.8.2双平面镜系统成像
qmue!Fv#g 7.8.3反射棱镜
d0H 7.8.4反射棱镜的成像
Wd^F%)( 7.8.5折射棱镜
bCE7hutl 例题
mD ^qx0o< 习题
!UgUXN* Zy!)8<Cgm' 第8章理想光学系统
:EQme0OW 8.1理想光学系统的基点和基面
O%fp;Y{` 8.1.1理想光学系统的基本特性
v0hfY 8.1.2理想光学系统的基点和基面
['}^;Y?*o 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
xM'S
;Sg 8.2理想光学系统的物像关系
\:q e3Q 8.2.1图解法求像
<<W.x)#: 8.2.2理想光学系统成像公式
uJ)=+Exii 8.2.3放大率
aCH:#|B 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
${I@YSU 8.2.5光学系统基点的测量
QGbD=c7 8.3理想光学系统的组合
K9I,Q$&xX 8.3.1双光组组合
eUKl
Co 8.3.2正切法
_;J9q}X 8.3.3截距法
+2au
;^N 8.3.4无焦系统
u7Y'3x,` 8.4厚透镜及其基点与基面
@aiLGwh 8.4.1 厚透镜基点一般公式
-'H+lrmv 8.4.2厚透镜基点
?D~SHcBaN 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
,@'){V 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
-t~B@% 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
i9EMi_% 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
`6BS-AVO7 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
"$E!_ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
ev: !,}]w 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
@DQ"vFj6< 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
l5y#i7 q 传播介质中的变化规律
-o!,,XYj . 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
n;k97>m${x 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
R
!%m5Q?5 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
kX ,FQG> 例题
d-N"m I- 习题
@+CSY-g$ Q@ ) rw0$ 第9章光学系统像差基础和光路计算
1=q?#PQ 9.1光学系统中的光阑
M%5$-;6~_ 9.1.1光阑及其分类
WtdkA Sj 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
oCdOC5 9.1.3视场光阑和入/出窗
M(h H#_$ 9.2光学系统光阑对成像的影响
W$t}3Ru 9.2.1渐晕
Bc|x:#`C\{ 9.2.2 景深和焦深
hPeKQwzC0 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
|nH0~P#! 9.3像差基本概念
+|"n4iZ!) 9.3.1像差的描述和分类
^qus `6 9.3.2球差
<]e;tF)+ 9.3.3 彗差
ma-Y' 9.3.4像散
&9lc\Y4PY 9.3.5场曲
hv:Z%D |S 9.3.6畸变
x"wM_hl5L 9.3.7位置色差(轴向色差)
<9@]| 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
hL{B9? 9.4光学系统中一般光路计算
!Ub?eJp 9.4.1光学系统计算光路的分类
S7~F*CGBh 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
4^NHf|UJH 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
2#:]%y;\ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
iBiA0 W 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
+heS\I_Mp 9.5.1ZEMAX 基本概况
645C]l 9.5.2ZEMAX设计环境
POg0=32 9.5.3光学系统结构的设定
&N7:k+E 9.5.4光学系统成像的分析
_TN$c 9.5.5光学系统结构的优化
'TN{8~Gt* 例题
8}#Lo9:,d 习题
S5
nw 6-X?uaY)os 第10章光学仪器的基本原理
x5 ~E'~_ 10.1光辐射基本概念和规律
\HQb#f, 10.1.1光辐射基本物理量
WfbNar[ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
re7\nZ<\| 10.1.3光亮度的传递规律
B*iz+"H 10.2眼睛
3N%Evo 10.2.1 眼睛的结构
5GFnfc} 10.2.2眼睛的调节和适应
75}u
D 10.2.3眼睛的缺陷与校正
` dUiz5o' 10.2.4眼睛的分辨率
c3!|h1h/v 10.3放大镜
?ZV0
10.3.1 视角放大率
}~CZqIP 10.3.2放大镜的视角放大率
qf=[*ZY 10.3.3放大镜的光束限制
dVt@D& 10.4显微镜
WAa1H60VkS 10.4.1显微镜的结构及其成像
;_\ 10.4.2显微镜的分辨率
h-rj 10.4.3视角放大率'
!>@V#I 10.4.4显微镜的聚光本领
IIn\{*|mW 10.4.5显微镜的光束限制
q4ko}jn 10.5 望远镜
l(#Y8 10.5.1望远镜的结构
i8) :0 10.5.2望远镜的分辨率
DJ[#H 10.5.3放大本领
[k=9 +0p 10.5.4聚光本领
2y7q
x1$C 10.6 物镜和目镜
#Ii.tTk 10.6.1显微镜的物镜
2_\|>g| 10.6.2望远镜的物镜
$q$\GOQ 9 10.6.3目镜
# %y{mn 10.7望远系统外形尺寸设计举例
l<:E+lU 例题
RF2XJJ 习题
,UZE;lXJ'Q 习题参考答案
>`|uc ?HyioLO 主要参考文献
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