《
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。
AfyEFnY 《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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a,!c6'QE
6*Rz}RQ os"o0? 绪论
o^biO!4, 第1章光在各向同性介质中的传播特性
y1B3F5 1.1光波的特性
t\S}eoc 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
M{1't 1.1.2几种特殊形式的光波
uee2WGD 1.1.3光波场的时域频率谱
S+7>Y? B! 1.1.4相速度和群速度
slXk < 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Y}Y2Vx 1.2光波在介质界面上的反射和折射
?tSFM:9PU 1.2.1反射定律和折射定律
O$<kWSC 1.2.2菲涅耳公式
vQ$ FMKz7 1.2.3反射率和透射率
bR(rZu5 1.2.4反射和折射的相位特性
5e6 f)[} 1.2.5反射和折射的偏振特性
ZU5hHah.t 1.2.6全反射
/V^Gn; 1.3光波在金属表面上的反射和折射
8N'[)Jw 例题
D`V03}\- 习题
9Y3_.qa(. glm29hF 第 2章光的干涉
h:}oUr8 2.1双光束干涉
p$0G EYwM 2.1.1产生干涉的基本条件
H_un3x1 2.1.2双光束干涉
$_onSYWr 2.2平行平板的多光束干涉
g/)mbL>= 2.3 光学薄膜
]%!:'# 2.3.1光学薄膜的反射特性
!"Jne'f 2.3.2薄膜波导
P{h;2b{ 2.4典型干涉仪
hQv~C4Wfrf 2.4.1迈克尔逊干涉仪
<j+DY@* 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
cQ} ,q+GR~ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
:<r.n
" 2.5光的相干性
x* ?-KS| 2.5.1光的相干性
|#^wYZO1U 2.5.2干涉的定域性
`A_CLVE 2.5.3 相干性的定量描述
Kc$j<MRtv 2.5.4激光的相干性
^~'tQ}]!" 例题
)"`(+Ku&c 习题
-~n^?0 dDK4I3a 第3章光的衍射
1Rg tZp% 3.1衍射的基本理论
["TUSf] 3.1.1 光的衍射现象
l 8qCg/ew 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
d"`/P?nx 3.1.3基尔霍夫衍射公式
t6(LO9 Qc 3.2夫朗和费衍射
!<BJg3 3.2.1夫朗和费衍射装置
Z?ZiK1) K 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
P/6$T2k_ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
*-'u(o 3.2.4巴俾涅原理应用
NCR4n_ 3.3菲涅耳衍射
'#LbIv4 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
ZfsM($|a 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
z~f Zg6 3.4光栅和波带片
# bc$[%_ 3.4.1衍射光栅
C-O~Oi l 3.4.2波导光栅
,<Zu4bww 3.4.3 全息光栅
O<[h 3.4.4波带片
xMsSZ{j%5 3.5傅里叶光学基础
}-4@EC> 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
Xo[j*<=0 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
8S/SXyS 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
#[ZToE4 3.6二元光学概论
g^ .g9" 3.6.1二元光学-
69/aP= 3.6.2二元光学元件
{,xI|u2R 3.6.3元光学元件的制作
tQ~vLPi$ 3.7 近场光学简介
9j<qi\SSI 例题
qw?#~"Ca. 习题
$1lI6 =
, M~/7thP{ 第4章光在各向异性介质中的
11Sflj 传播特性
>1uo5,wrF 4.1晶体的光学各向异性
}9=X*'BO 4.1.1 张量的基础知识
0>{&8: 4.1_2晶体的介电张量
T1$=0VSEa+ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
W;L<zFFbU) 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
E&>3 {uZI 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
)bqSM&SO 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
v<0\+}T1R 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
'C[{cr.` 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
(dvsGYT|. 4.4晶体光学元件
zy8Z68%E`* 4.4.1偏振器
}OZut!_ 4.4.2波片和补偿器
Yx#?lA2gx 4.5晶体的偏光干涉
<9f;\+zA 4.5.1平行光的偏光干涉
J)o.@+Q} 4.5.2会聚光的偏光干涉
:)JIKP%$\) 例题
: ;l9to 习题
/Uxp5 b h Y6W#uiqk 第5章晶体的感应双折射
_L8|ZV./ 5.1 电光效应
SfTTB'9 5.1.1电光效应的描述
KYw~(+gHv2 5.1.2晶体的线性电光效应
ke\gzP/ 5.1.3晶体的二次电光效应
<DeC^[-P 5.1.4晶体电光效应的应用举例
^lvYj
E 5.2声光效应
5z/*/F=X 5.2.1弹光效应和弹光系数
FT'2J 5.2.2声光衍射
fI<|]c}P&J 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
"kb[}r4? 5.3.1 晶体的旋光效应
uy'I#^Bt 5.3.2法拉第效应
O~P1d&:L 例题
s8:-*VR9 习题。
L/Tsq= <ztcCRov 第6章光的吸收、色散和散射
sOVbz2\yb 6.1光与介质相互作用的经典理论
EN2H[i+, 6.2光的吸收'
e};\"^HH 6.2.1匕吸收定律
npCiqO 6.2.2吸收光谱
!#[B#DZc( 6.3光的色散
!=)b2}e/> 6.3.1色散率
Sgp1p} 6.3.2 正常色散与反常色散
6 Mc&gnN 6.4光的散射
pLdZB9oD]C 6.4.1光的散射现象
{D{'
\]+ 6.4.2瑞利散射
*DDqa?gQb 6.4.3米氏散射
)swu~Wb}U@ 6.4.4分子散射
V|\dnVQ'-% 6.4.5喇曼散射
QJ4=*tX) 例题
n9H4~[JiC 习题
a>H8,a U0m 5Rc 第7章几何光学基础
"L9yG: 7.1几何光学的基本定律
"7z1V{ ;Y 7.1.1波面、
光线和光束
zNo>V8B( 7.1.2基本定律
fW3awR{ 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
P:OI]x4 7.1.4单个界面成完善像
\cx==[&( 7.2单个折射球面的光路计算
p)e?0m26 7.2.1符号法则
Pd8zdzf{ 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
x=I|O;">< 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
`b:yW.#w3l 7.3单个折射球面的近轴区成像
360b`zS 7.3.1物像公式
+tCNJ<S@l$ 7.3.2焦距及光焦度
y _:~ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
o4t6NDa 7.3.4放大率
ix+sT|> 7.3.5 拉亥不变量
V44M=c7E 7.4.球面反射镜成像
#d* )W3e2{ 7.4.1焦点和
焦距 /idrbc 7.4.2物像公式
!Y,*Zc$R 7.4.3放大率
`JAM]qB" 7.5共轴球面
光学系统 yx\I&\i 7.5.1转面公式
Yw6^(g8 7.5.2拉亥公式
BM>'w,$KL 7.5.3放大率公式
7x''V5*j 7.6薄
透镜成像
MhL>6rn 7.6.1透镜的分类
1yd}F`{8UF 7.6.2 薄透镜成像
j3 Ps<<eA 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
+:ih`q][b 7.7平面的折射成像
V`& O` 7.7.1平面折射光路计算公式
1m4Xl%KS> 7.7.2折射平面近轴区成像_
D!WyT`T 7.7.3折射平行平板的光路计算
lF#p1H>\ 7.7.4折射平行平板的成像
!mIr_d2" 7.8平面镜和棱镜系统
G$oi>zt3 7.8_1平面镜成像
ad#4W0@S 7.8.2双平面镜系统成像
Ad)::9K?J 7.8.3反射棱镜
ZcE:r+ 7.8.4反射棱镜的成像
^~DDl$NH 7.8.5折射棱镜
b-OniMq~ 例题
_q
z^|J 习题
HP(dhsd<c ^W%#Elf) 第8章理想光学系统
AI,Jy%62/ 8.1理想光学系统的基点和基面
c]PG5f xf 8.1.1理想光学系统的基本特性
J^gElp 8.1.2理想光学系统的基点和基面
PC)aVr?@@ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
UAEu.AT 8.2理想光学系统的物像关系
s ;2ih)[ 8.2.1图解法求像
vw)lD9-" 8.2.2理想光学系统成像公式
?Rd{`5.D 8.2.3放大率
UfSqiu 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Kd!.sB/% 8.2.5光学系统基点的测量
BN%;AQV 8.3理想光学系统的组合
fWs @ZCt 8.3.1双光组组合
EPiZe- 8.3.2正切法
N9cCfB\` 8.3.3截距法
|))O3]- 8.3.4无焦系统
_ K Ix7 8.4厚透镜及其基点与基面
cH48) 8.4.1 厚透镜基点一般公式
0BrAgv"3a_ 8.4.2厚透镜基点
uW0D m# 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
B1i&HoGbz 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
^\Epz*cL 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
6%a:^f] 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
^_c6Op<F 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
DIBoIWSuR 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
"ph<V,lg 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
y
Q-{
CJ, 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
9p4=iXfR 传播介质中的变化规律
zff<#yK1 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
s2`Qh9R
8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
<?FkwW\? 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
\e9rXh% 例题
!hjA 习题
Sp/<%+2( RdqB^>X 第9章光学系统像差基础和光路计算
/i)>|U
4 9.1光学系统中的光阑
?np3*;lw 9.1.1光阑及其分类
@@V{W)rl 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
;~-M$a
}4 9.1.3视场光阑和入/出窗
C K9FAuU 9.2光学系统光阑对成像的影响
.R]DT5 9.2.1渐晕
enT[#f[{ 9.2.2 景深和焦深
3=-V!E 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
!2F X l; 9.3像差基本概念
ZxB7H{ 9.3.1像差的描述和分类
{Jc.49 9.3.2球差
I=2b)"t0 9.3.3 彗差
F1u2SltR 9.3.4像散
xi[\2g+ 9.3.5场曲
YkSHJ{> 9.3.6畸变
RXRoMg!-P 9.3.7位置色差(轴向色差)
u*$]Bx 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
K$KVm^` 9.4光学系统中一般光路计算
722:2 { 9.4.1光学系统计算光路的分类
LYO2L1u) 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
L*FQ`:lZ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
kRqe&N e 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
+~$pkxD" 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
C7FxV2 9.5.1ZEMAX 基本概况
$.x,[R
aN 9.5.2ZEMAX设计环境
|B
{*so] 9.5.3光学系统结构的设定
:i>If:>g 9.5.4光学系统成像的分析
w+u1" 9.5.5光学系统结构的优化
N/78Ub 例题
L+8{%\UPd 习题
SQDfDrYP Rga
*68s|& 第10章光学仪器的基本原理
5?q6g 10.1光辐射基本概念和规律
d:pGdr& . 10.1.1光辐射基本物理量
=&F~GCZ> 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
C6'K)P[p 10.1.3光亮度的传递规律
%-woaj 10.2眼睛
1:!H`*DU& 10.2.1 眼睛的结构
MK(~ 10.2.2眼睛的调节和适应
#$
4g&8 10.2.3眼睛的缺陷与校正
3EHB~rL/C 10.2.4眼睛的分辨率
'+\t,>nRkl 10.3放大镜
2ck0k,WP 10.3.1 视角放大率
G#fF("Ndu` 10.3.2放大镜的视角放大率
bXSAZWf 10.3.3放大镜的光束限制
U$46=F| 10.4显微镜
nS](d2 10.4.1显微镜的结构及其成像
ey6ujV7! 10.4.2显微镜的分辨率
us E%eF] 10.4.3视角放大率'
(K_{a+$[ 10.4.4显微镜的聚光本领
4]#$YehM5 10.4.5显微镜的光束限制
U!(es0rX 10.5 望远镜
>Ptu-* 10.5.1望远镜的结构
cn Ohj 10.5.2望远镜的分辨率
wXtp(YwlH 10.5.3放大本领
adPd}rt; 10.5.4聚光本领
*M/:W =,t 10.6 物镜和目镜
>p'{!k 10.6.1显微镜的物镜
p zZ+!d 10.6.2望远镜的物镜
~1{ppc+
10.6.3目镜
m%=*3gH]& 10.7望远系统外形尺寸设计举例
_u]%K-_ 例题
VeSQq 习题
a`R_}nus* 习题参考答案
"8R
&c} yfal'DqKF 主要参考文献
9s1^hW2%Q ……
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