《
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。
&<&tdShI 《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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<)qa{,GX\ )nUdU
= m 绪论
r!r08yf 第1章光在各向同性介质中的传播特性
~ua(Qm 1.1光波的特性
}$ y.qqG 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
OC! {8MR 1.1.2几种特殊形式的光波
pdu1 kL 1.1.3光波场的时域频率谱
$LP(\T([ 1.1.4相速度和群速度
2&6D`{"P 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
&RR;'wLoQT 1.2光波在介质界面上的反射和折射
hf`y_H+\7 1.2.1反射定律和折射定律
cVi_#9u" 1.2.2菲涅耳公式
fu7x,b0p 1.2.3反射率和透射率
c`E>7Hjr- 1.2.4反射和折射的相位特性
;,y_^-h; 1.2.5反射和折射的偏振特性
Gb')a/ 1.2.6全反射
"x$@^ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
ZCCCuB 例题
D#GuF~-F!R 习题
vo/x`F'ib kQ\GVI11? 第 2章光的干涉
ib,`0=0= O 2.1双光束干涉
~WrpJjI[ 2.1.1产生干涉的基本条件
l)r\SE1 2.1.2双光束干涉
+3,7 Apj 2.2平行平板的多光束干涉
rwWOhD)RU 2.3 光学薄膜
=?]`Xo,v~ 2.3.1光学薄膜的反射特性
@ &jR^`Y. 2.3.2薄膜波导
_Sjj|j 2.4典型干涉仪
2dts}G 2.4.1迈克尔逊干涉仪
Q%CrB>|@ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
| W@ ~mrO 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
(Mv~0ShakO 2.5光的相干性
/_{-~0Z=@B 2.5.1光的相干性
aB%.]bi 2.5.2干涉的定域性
ZayJllaq^ 2.5.3 相干性的定量描述
.ATpwFal 2.5.4激光的相干性
Z~:)hwF 例题
lDS y$ 习题
)U/Kz1U XX=OyDLqP 第3章光的衍射
ch#)XomN 3.1衍射的基本理论
{-)^?Zb
@ 3.1.1 光的衍射现象
U|wST&rU| 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
0>[]Da} 3.1.3基尔霍夫衍射公式
|=5zI6pT 3.2夫朗和费衍射
8UB2 du@? 3.2.1夫朗和费衍射装置
}$)~HmZw 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
J;sQvPHV8 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
lhM5a
\ 3.2.4巴俾涅原理应用
Q g/Rw4[ 3.3菲涅耳衍射
Xl=RaV^X" 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
%
jDH{xSMb 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
8Hq4ppC 3.4光栅和波带片
$H*8H` 3.4.1衍射光栅
6+=_p$crMx 3.4.2波导光栅
>4g!ic~O 3.4.3 全息光栅
%XR(K@V 3.4.4波带片
h<L_ =)lH 3.5傅里叶光学基础
S6bW
r0XR 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
hUpour
|b 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
fAh|43Y*a 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Le83[E*i 3.6二元光学概论
jd]L}%ax 3.6.1二元光学-
"yymnIQ3u 3.6.2二元光学元件
r?KRK?I 3.6.3元光学元件的制作
^aqQw u 3.7 近场光学简介
N_G&nw 例题
kNP-+o 习题
27}:f?2hbJ x,: k/] 第4章光在各向异性介质中的
Cuylozj$& 传播特性
y/@Bhzc 4.1晶体的光学各向异性
oW
OR7)?r 4.1.1 张量的基础知识
tOXyle~C 4.1_2晶体的介电张量
}
e w{WD 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
.BjWZj 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
'oz$uvX 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
N 75U.;U0 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
,3rsjoKhd 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
6Takx%U 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
}S"gZ6 4.4晶体光学元件
#0)TS 4.4.1偏振器
0~<?*{~ 4.4.2波片和补偿器
Z/Wf 4.5晶体的偏光干涉
ju:}%' 4.5.1平行光的偏光干涉
~M7X] 4.5.2会聚光的偏光干涉
zEjl@Kf 例题
shGUG; 习题
C{U*{0} u/k'
ry= 第5章晶体的感应双折射
^G qO>1U 5.1 电光效应
<|'ETqP<+ 5.1.1电光效应的描述
ipG 0ie+ 5.1.2晶体的线性电光效应
YS4"TOFw 5.1.3晶体的二次电光效应
[cFD\"gJAr 5.1.4晶体电光效应的应用举例
((?"2 }1r 5.2声光效应
A|Ft:_Y 5.2.1弹光效应和弹光系数
0rX%z$D+@ 5.2.2声光衍射
;=0-B&+v 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
Q@p'nE, 5.3.1 晶体的旋光效应
H.hKh 5.3.2法拉第效应
3hkEjR 例题
{%6
'|<`[ 习题。
S^q^=q0F uJ|,-"~F 第6章光的吸收、色散和散射
[6\O
<-? 6.1光与介质相互作用的经典理论
~Y0K Wx4 6.2光的吸收'
EId>%0s5 6.2.1匕吸收定律
HI1|~hOb' 6.2.2吸收光谱
p%Q{Rqc) 6.3光的色散
N)jNvzm 6.3.1色散率
.`*(#9(M9 6.3.2 正常色散与反常色散
+
S5uxO 6.4光的散射
ao7M([ff 6.4.1光的散射现象
/_JR7BB^X, 6.4.2瑞利散射
d:Z|It 6.4.3米氏散射
/=V!lRs 6.4.4分子散射
FYNUap,A 6.4.5喇曼散射
&]f8Xd 例题
Dd
OK& 习题
+pUYFDwFx od@!WjcM[8 第7章几何光学基础
7h.[eMLPB 7.1几何光学的基本定律
mE+=H]`.p 7.1.1波面、
光线和光束
8u*Q^-fpo0 7.1.2基本定律
sj+ ) 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
7lOAu]Zx 7.1.4单个界面成完善像
SXXO# 7.2单个折射球面的光路计算
)+)qFGVz 7.2.1符号法则
#cikpHLXG 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
.K_50%s 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
?iaO+G&| 7.3单个折射球面的近轴区成像
i'ZnU55= 7.3.1物像公式
/w5c:BH 7.3.2焦距及光焦度
J,h'eY5 7.3.3高斯公式和牛顿公式
eHHU2^I, 7.3.4放大率
E)'T;% 7.3.5 拉亥不变量
.F/l$4CQ 7.4.球面反射镜成像
)):D&wlq 7.4.1焦点和
焦距 #pD=TMefC 7.4.2物像公式
)
[)1 7.4.3放大率
D.F1^9Q 7.5共轴球面
光学系统 x {Rj2~KC 7.5.1转面公式
:p1_ij]ND 7.5.2拉亥公式
9y\Ik/ 7.5.3放大率公式
25vq#sS] 7.6薄
透镜成像
`y"a>gHC 7.6.1透镜的分类
3D,tnn+J 7.6.2 薄透镜成像
rv~OfL 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
W
Emh 7.7平面的折射成像
eH;{Ln 7.7.1平面折射光路计算公式
5uM`4xkj 7.7.2折射平面近轴区成像_
DI : 7.7.3折射平行平板的光路计算
YRaF@?^Gn 7.7.4折射平行平板的成像
[7{cf`C 7.8平面镜和棱镜系统
EBmkKiI; 7.8_1平面镜成像
f1\mE~#} 7.8.2双平面镜系统成像
Z1\=d = 7.8.3反射棱镜
yTWicW7i 7.8.4反射棱镜的成像
|UQGZ 7.8.5折射棱镜
qz-lQ 例题
UJ)(Sw 习题
Z%{`j!!p :dlG:=.W 第8章理想光学系统
C7l4X8\w 8.1理想光学系统的基点和基面
oJc v D 8.1.1理想光学系统的基本特性
g s%[Cv 8.1.2理想光学系统的基点和基面
U@".XIDQ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
~. 5[ 8.2理想光学系统的物像关系
5n=~l[O 8.2.1图解法求像
Z(ToemF)hi 8.2.2理想光学系统成像公式
S2V+%Z
_J 8.2.3放大率
Gbb*p+( 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
K pKZiUQm 8.2.5光学系统基点的测量
K
&G 8.3理想光学系统的组合
2 o5u02x 8.3.1双光组组合
|Mnc0Fgvy, 8.3.2正切法
ib(4Y%U6~ 8.3.3截距法
jq[Q>"f
8.3.4无焦系统
*)T7DN8 8.4厚透镜及其基点与基面
VpxsgCS 8.4.1 厚透镜基点一般公式
y#J8Yv8 8.4.2厚透镜基点
NV18~5#</ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
d?[8VfAnh 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
Y-y}gc_L 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
kybDw{(}gc 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
qD(dAU 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
k|rbh.Q 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
z|m-nIM 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
'DB'lP 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
j2%M-y4E 传播介质中的变化规律
TdrRg''@ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
E#yG}UWe 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
X> V`) 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
810uxw{\ 例题
CuYSvW 习题
?,UO$#Xm o=Kd9I# 第9章光学系统像差基础和光路计算
;/(<yu48 9.1光学系统中的光阑
cx+%lco! 9.1.1光阑及其分类
Y-P?t+l 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
bSk)GZyH\d 9.1.3视场光阑和入/出窗
Hg+bmwM 9.2光学系统光阑对成像的影响
$$---Y 9.2.1渐晕
L@~0`z:>iP 9.2.2 景深和焦深
l7S&s&W @ 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
QjFE 9.3像差基本概念
,Y27uey{wa 9.3.1像差的描述和分类
5NhwIu^< 9.3.2球差
fsV_>5I6 9.3.3 彗差
X8 9.3.4像散
9:CM#N~?o 9.3.5场曲
WTj,9 9.3.6畸变
\aGTi
pB 9.3.7位置色差(轴向色差)
HAGpM\Qa 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
x4/f5 9.4光学系统中一般光路计算
MOu= 9.4.1光学系统计算光路的分类
L[}Ak1 A 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
a*{ -r] 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
-hP>;~*4 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
%g=SkQ&d 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
<):= mr7 9.5.1ZEMAX 基本概况
cy( WD#^ 9.5.2ZEMAX设计环境
l#!6
tw+e? 9.5.3光学系统结构的设定
cp3O$S 9.5.4光学系统成像的分析
Yi#U~ h 9.5.5光学系统结构的优化
4w(#`'I> 例题
/\UFJ 习题
2!g7F`/B kTS#>uS 第10章光学仪器的基本原理
3W"l}.&ZJ" 10.1光辐射基本概念和规律
qku!Mg 10.1.1光辐射基本物理量
>vc$3%L[$ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
S2"H E` 10.1.3光亮度的传递规律
@LR :^>&* 10.2眼睛
$g]'$PB 10.2.1 眼睛的结构
g+/m:(7[s| 10.2.2眼睛的调节和适应
6%fF6 10.2.3眼睛的缺陷与校正
&265
B_'D 10.2.4眼睛的分辨率
TCetd#;R 10.3放大镜
Eh|v>Yew 10.3.1 视角放大率
_Rm1-,3 10.3.2放大镜的视角放大率
^z}$'<D9 10.3.3放大镜的光束限制
q;=! =aRg 10.4显微镜
QX|y};7\e 10.4.1显微镜的结构及其成像
H+F># 10.4.2显微镜的分辨率
Q*8=^[x 10.4.3视角放大率'
"/qm,$ 10.4.4显微镜的聚光本领
*_!}g
] 10.4.5显微镜的光束限制
fHR^?\VVp 10.5 望远镜
~)IiF.I b 10.5.1望远镜的结构
_jD\kg#LY 10.5.2望远镜的分辨率
pn-`QB:{h 10.5.3放大本领
qfl #ki`, 10.5.4聚光本领
5 p! rZ 10.6 物镜和目镜
[mA\,ny9 10.6.1显微镜的物镜
5.zv0tJku 10.6.2望远镜的物镜
$ {5|{` 10.6.3目镜
.GOF0puiM 10.7望远系统外形尺寸设计举例
Zsx\GeE%:
例题
vZ/Bzy@| 习题
9 Aq\1QC 习题参考答案
NX9K%J J0O wzO 主要参考文献
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