《
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。
r#'E;Yx 《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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3D"?|rd~ g|V0[Hnq6 绪论
3k?|-js 第1章光在各向同性介质中的传播特性
d7Devs
k 1.1光波的特性
^B7C8YP 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
>qjV(_?F- 1.1.2几种特殊形式的光波
e`D? x1- 1.1.3光波场的时域频率谱
j+>&~ 1.1.4相速度和群速度
AwO'%+Bv 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
lC(g&(\{ 1.2光波在介质界面上的反射和折射
K
yFR;.F- 1.2.1反射定律和折射定律
(J/!9NS: 1.2.2菲涅耳公式
M-+=t8 1.2.3反射率和透射率
#sp8 !8|y 1.2.4反射和折射的相位特性
9\D 0mjn=l 1.2.5反射和折射的偏振特性
{oc7Chv=/H 1.2.6全反射
@je vY81) 1.3光波在金属表面上的反射和折射
2w? 5vSv 例题
\Z ms 习题
Di8;Tq ^5d9n<_xnQ 第 2章光的干涉
_Zs]za.#)| 2.1双光束干涉
U/I+A|S[ 2.1.1产生干涉的基本条件
sz+Uq]Mn 2.1.2双光束干涉
JqYt^,,Q: 2.2平行平板的多光束干涉
&24z`ZS[w6 2.3 光学薄膜
qQ "O;_ 2.3.1光学薄膜的反射特性
jW!)5(B[A 2.3.2薄膜波导
`T;Y%"X! 2.4典型干涉仪
8cyC\Rs 2.4.1迈克尔逊干涉仪
o|0QstSCl 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
'=eE6=m^K 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
=3?"s(9 2.5光的相干性
Um'r6ty 2.5.1光的相干性
@n:.D9 2.5.2干涉的定域性
;NzS;C' 2.5.3 相干性的定量描述
M~&X?/8 2.5.4激光的相干性
,HM~Zs 例题
PC}m.tE 习题
#yVMC;J?W |]9Z#lv+I 第3章光的衍射
FI$#x%A 3.1衍射的基本理论
,"W.A 3.1.1 光的衍射现象
.}l&lj@# 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
^ M4-O~ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
vAMr&[ 3.2夫朗和费衍射
AE"E($S` 3.2.1夫朗和费衍射装置
aY7.<p*a 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
HGjGV]N5 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
ib%x&?|| 3.2.4巴俾涅原理应用
)c$)am\I{ 3.3菲涅耳衍射
IN%04~=H 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
I^z$0 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
.4NQ2k1io 3.4光栅和波带片
h8MkfHH7{ 3.4.1衍射光栅
TGJ\f 3.4.2波导光栅
@.fyOyOC 3.4.3 全息光栅
cOr@dUSL 3.4.4波带片
Z|kMoB 3.5傅里叶光学基础
8?7gyp!k_f 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
=':,oz^| 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
`1[GY){?) 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
{PCf'n 3.6二元光学概论
>%D=#}8l@ 3.6.1二元光学-
/:}z*a 3.6.2二元光学元件
FiQx5}MMhu 3.6.3元光学元件的制作
mxRe2<W 3.7 近场光学简介
igW>C2J 例题
F^]?'`7md 习题
Qb|.;_ mJ%r2$/* 第4章光在各向异性介质中的
RO"*&o'K' 传播特性
69v[*InSd 4.1晶体的光学各向异性
D?w-uR%Y 4.1.1 张量的基础知识
%TJF+; 4.1_2晶体的介电张量
DjT ekn 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
;')T}wuq 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
H5N(MihT 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
-e{H 8ro 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
-^(NIl' 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
N3};M~\ 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
ibOXh U 4.4晶体光学元件
y{eZrX| 4.4.1偏振器
W&>+~A 4.4.2波片和补偿器
!!c.cv' 4.5晶体的偏光干涉
JAA P5ur 4.5.1平行光的偏光干涉
`f:5w^A 4.5.2会聚光的偏光干涉
C3 %, pDh 例题
[^gSWU 习题
vR?L/G^. 8<g_JW[% 第5章晶体的感应双折射
)W@H 5.1 电光效应
]'aGoR 5.1.1电光效应的描述
b'N"?W^YQ 5.1.2晶体的线性电光效应
,
"zS
pN 5.1.3晶体的二次电光效应
FVsNOU 5.1.4晶体电光效应的应用举例
B(MO!GNg= 5.2声光效应
Dz&4za+{ 5.2.1弹光效应和弹光系数
ubhem(p# 5.2.2声光衍射
OD"eB? 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
qR_"aQ7s2 5.3.1 晶体的旋光效应
!UUh7'W4u 5.3.2法拉第效应
O'."ca]:5 例题
|k'I?:' 习题。
uF T\a= ^;YD3EZw 第6章光的吸收、色散和散射
1F5F2OT$8 6.1光与介质相互作用的经典理论
gzDb~UEoF 6.2光的吸收'
D0QXvrf 6.2.1匕吸收定律
s=huOjKL]
6.2.2吸收光谱
yh5KN_W 6.3光的色散
UhCd, 6.3.1色散率
"`:#sF9S 6.3.2 正常色散与反常色散
/]xd[^ 6.4光的散射
cQPH le2 6.4.1光的散射现象
?=IbiT 6.4.2瑞利散射
gr=ke #
6.4.3米氏散射
j)F~C8* 6.4.4分子散射
oRu S_X 6.4.5喇曼散射
c2"eq2'BS 例题
]-.Q9cjc$q 习题
1'_OM h*; qrX6FI 第7章几何光学基础
n.lp
ena 7.1几何光学的基本定律
dm$:xE": 7.1.1波面、
光线和光束
kd\yHI9A 7.1.2基本定律
`hlyN]L 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
ur#"f'|- 7.1.4单个界面成完善像
Q)a*bPz 7.2单个折射球面的光路计算
<{-DYRiN 7.2.1符号法则
A)7'\JK7b 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
f\(K ou$ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
\iVYhl 7.3单个折射球面的近轴区成像
k LD)<D 7.3.1物像公式
;U`HvIch 7.3.2焦距及光焦度
|E7]69=P 7.3.3高斯公式和牛顿公式
5?vIkf 7.3.4放大率
[=E<iPl 7.3.5 拉亥不变量
SyYa_=En 7.4.球面反射镜成像
U |4%ydG 7.4.1焦点和
焦距 oW+R:2I~O 7.4.2物像公式
\O/=g6w|t} 7.4.3放大率
E0oJ|My 7.5共轴球面
光学系统 V
u!,tpa. 7.5.1转面公式
n6uobo- 7.5.2拉亥公式
!E7/:t4 7.5.3放大率公式
|R[m&uOib 7.6薄
透镜成像
L,kF] 7.6.1透镜的分类
ng 6G<hi 7.6.2 薄透镜成像
vOP[ND=T 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
mA>Pr<aV: 7.7平面的折射成像
>$"bwr}'4B 7.7.1平面折射光路计算公式
Ahebr{u 7.7.2折射平面近轴区成像_
WD)[Ac[ 7.7.3折射平行平板的光路计算
yWK[@;S]% 7.7.4折射平行平板的成像
?4~lA
L1 7.8平面镜和棱镜系统
vMI \$E& 7.8_1平面镜成像
P2Eyqd8 7.8.2双平面镜系统成像
p' gv5\u[w 7.8.3反射棱镜
G![1+2p:Tq 7.8.4反射棱镜的成像
g{ a0,B/j 7.8.5折射棱镜
@LmUCP~ 例题
>3Y&jsh< 习题
%Mu dc <St`"H 第8章理想光学系统
rj5:YQEH; 8.1理想光学系统的基点和基面
hmi15VW 8.1.1理想光学系统的基本特性
2Vi[qS^ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
C'$U1%:
j 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
JEd/j
zR( 8.2理想光学系统的物像关系
G
dooy~cn 8.2.1图解法求像
bBQp:P?E 8.2.2理想光学系统成像公式
Fq3;7Cq=hD 8.2.3放大率
[zfGDMG& 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
fGfv{4R 8.2.5光学系统基点的测量
L@ay4,e.bz 8.3理想光学系统的组合
SVHtv0Nx 8.3.1双光组组合
':[y]ep(~| 8.3.2正切法
oc?VAF 8.3.3截距法
u/zfx;K 8.3.4无焦系统
&vn9l#\( 8.4厚透镜及其基点与基面
doa$
;=wg 8.4.1 厚透镜基点一般公式
}qg!Um0 8.4.2厚透镜基点
lV1|\~?4 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
93rE5eGs 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
$200?[ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
_96&P7 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
&0"`\~lA 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
4H:WpW*r 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
~E\CAZ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
R}]FIu 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
iOyYf!yg 传播介质中的变化规律
{xr]xcM'b 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
1Li@O[%X< 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
D'&LwU,o 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
h
Na<LZ 例题
,yF)7fN 习题
L9.#/%I\ 4M]8po/; 第9章光学系统像差基础和光路计算
JB|I/\(A 9.1光学系统中的光阑
)eFK@goGeb 9.1.1光阑及其分类
#.@=xhK/ 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
8+u8piG 9.1.3视场光阑和入/出窗
j0GI[# 9.2光学系统光阑对成像的影响
p%s
D>1k 9.2.1渐晕
zaZnL7ZJX 9.2.2 景深和焦深
@.{ 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
w9FI*30 9.3像差基本概念
{
nV zN( 9.3.1像差的描述和分类
\x!>5Z
Y 9.3.2球差
1gE`_%?K 9.3.3 彗差
L`#+ZLo 9.3.4像散
X_qXH5^% 9.3.5场曲
sa` Yan 9.3.6畸变
Yx"z&J9p 9.3.7位置色差(轴向色差)
Vo%d;>!G\; 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
VC.?]'OqD 9.4光学系统中一般光路计算
X=3@M_Jzo 9.4.1光学系统计算光路的分类
g|P hNo 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
8syo_sC | 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
|(SW 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
R+K[/AA 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
I?K0bs+6 9.5.1ZEMAX 基本概况
ueR42J%s 9.5.2ZEMAX设计环境
@I&"P:E0F; 9.5.3光学系统结构的设定
+[ItkfSod! 9.5.4光学系统成像的分析
;i9CQ0e? 9.5.5光学系统结构的优化
,<1* 例题
0REWbcxd" 习题
RVfe}4Stm# Bu1z$#AC 第10章光学仪器的基本原理
`y}d)"! 10.1光辐射基本概念和规律
gnXjd} 10.1.1光辐射基本物理量
9QMn%8=j 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
:j~5(K" 10.1.3光亮度的传递规律
akQH+j 10.2眼睛
x/=j$oA 10.2.1 眼睛的结构
!)O$Q}'\ 10.2.2眼睛的调节和适应
9HX+sB
M 10.2.3眼睛的缺陷与校正
rHlF& ET 10.2.4眼睛的分辨率
?_aR-[XRg 10.3放大镜
mB{{o}'<u 10.3.1 视角放大率
vgj^ - 10.3.2放大镜的视角放大率
A ? M]5d 10.3.3放大镜的光束限制
F:S,{&jB 10.4显微镜
NJ>p8P`_k 10.4.1显微镜的结构及其成像
%K"%Qm=Tl 10.4.2显微镜的分辨率
c~xo@[NaS 10.4.3视角放大率'
%7msAvbk 10.4.4显微镜的聚光本领
H|UL5<:]D 10.4.5显微镜的光束限制
v=tj.Vg 10.5 望远镜
_m],(J=,z 10.5.1望远镜的结构
m]\zt 10.5.2望远镜的分辨率
pGY]VwY 10.5.3放大本领
@@IA35'tc 10.5.4聚光本领
2HXKz7da 10.6 物镜和目镜
\'Ta8 10.6.1显微镜的物镜
4_+Pv6 10.6.2望远镜的物镜
N;'HR) 10.6.3目镜
#OWs3$9
10.7望远系统外形尺寸设计举例
@@83PJFid 例题
,dx)rZ* 习题
-vHr1I< 习题参考答案
IY6_JGe_w lGUV(D 主要参考文献
U@MP&sdL ……
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