《
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。
>XU93 )CX 《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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oe<. k<.VR"I
p 绪论
*#&s+h,^ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
Z.{r%W{2 1.1光波的特性
R2B0?fu 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
2nv-/%] 1.1.2几种特殊形式的光波
_VFL}<i 1.1.3光波场的时域频率谱
Zt{\<5j 1.1.4相速度和群速度
$?Yw{%W 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
noSBwP|v* 1.2光波在介质界面上的反射和折射
^hIKDc!.m 1.2.1反射定律和折射定律
yq,%ey8 1.2.2菲涅耳公式
O~u@J'4 1.2.3反射率和透射率
ZnXq+^Z4 1.2.4反射和折射的相位特性
RXWS,rF 1.2.5反射和折射的偏振特性
c
;@k\6 1.2.6全反射
ndxijqw 1.3光波在金属表面上的反射和折射
Q!(qL[o 例题
w@Gk# 习题
(U@uJ 63Dm{
2i}F 第 2章光的干涉
^[u*m%UB 2.1双光束干涉
otSF8[ 2.1.1产生干涉的基本条件
0ofl,mXW 2.1.2双光束干涉
JzZ9ua 2.2平行平板的多光束干涉
=F>nqklc 2.3 光学薄膜
$" `9QD~ 2.3.1光学薄膜的反射特性
+E-f 2.3.2薄膜波导
5^GFN*poig 2.4典型干涉仪
B9Z=`c.T 2.4.1迈克尔逊干涉仪
B'`
jdyaE9 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
8C4=f
2.4.3法布里一珀罗干涉仪
?&>H^}gDZ 2.5光的相干性
ab-MEN`5 2.5.1光的相干性
0Q= o"@ 2.5.2干涉的定域性
8QaF(? 2.5.3 相干性的定量描述
u9~RD 2.5.4激光的相干性
jy2@t * 例题
{V*OYYI`R 习题
3NA
G}S r1!]<= &\ 第3章光的衍射
DfL>fk 3.1衍射的基本理论
i[M]d`<36 3.1.1 光的衍射现象
R404\XGL 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
twA2U7F 3.1.3基尔霍夫衍射公式
q*kieqG 3.2夫朗和费衍射
c$w} h[ 3.2.1夫朗和费衍射装置
-ipfGb 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
;N/=)m 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
B>TI dQ 3.2.4巴俾涅原理应用
c(y~,hN&p 3.3菲涅耳衍射
X/!37 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
.1 =8c\% 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
g
:Z,
ab4 3.4光栅和波带片
NA`EG,2 3.4.1衍射光栅
dPfDPb 3.4.2波导光栅
gc6T`O-_; 3.4.3 全息光栅
ie+746tFW 3.4.4波带片
w}jH,Ew 3.5傅里叶光学基础
/ Dn 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
1 n86Mp1.e 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
^-'t`mRl]d 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
.O+qtk! 3.6二元光学概论
+v}R-gNR 3.6.1二元光学-
nPj/C7j 3.6.2二元光学元件
:i24@V~){ 3.6.3元光学元件的制作
[@_zsz,`L 3.7 近场光学简介
Hx]{'? 例题
c*"TmDY 习题
`xO&!DN -}?ud3f< 第4章光在各向异性介质中的
bC mhlSNi 传播特性
D(]])4 4.1晶体的光学各向异性
g}hR q% 4.1.1 张量的基础知识
sa71Vh{ 4.1_2晶体的介电张量
bof{R{3q 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
I@f">&^ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
u/h!i@_w[ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
$*Q_3]AY] 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
e!5nz_J1} 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
1Jx|0YmO 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
0*.>
>rI 4.4晶体光学元件
w C0fPPeA 4.4.1偏振器
3t4_{']:/ 4.4.2波片和补偿器
mmVx',k 4.5晶体的偏光干涉
X%1fMC 4.5.1平行光的偏光干涉
F<UEipe/N 4.5.2会聚光的偏光干涉
n+EK}=DK 例题
3-Q*umh 习题
h69: Tj! fQ&:1ec 第5章晶体的感应双折射
;NrkX?Y 5.1 电光效应
Cz\(.MWNZ 5.1.1电光效应的描述
9K8f
##3 5.1.2晶体的线性电光效应
.bm#|X)RO 5.1.3晶体的二次电光效应
p,=:Ff}~ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
d`|W6Do 5.2声光效应
vYD>m~Qc^ 5.2.1弹光效应和弹光系数
COw]1R 5.2.2声光衍射
o%Lk6QA$ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
pPm9v_G 5.3.1 晶体的旋光效应
*XmOWV2Y_ 5.3.2法拉第效应
({cgak 例题
bp6 La`+ 习题。
V 'Gi2gNaP YZCPS6PuE 第6章光的吸收、色散和散射
[FKmZzEy 6.1光与介质相互作用的经典理论
?S8cl7;+ 6.2光的吸收'
qFV=Pk 6.2.1匕吸收定律
a$MMp= p 6.2.2吸收光谱
&50Kn[ 6.3光的色散
C"/]X 6.3.1色散率
/h0<0b?i 6.3.2 正常色散与反常色散
(~TP 6.4光的散射
$2F*p#l(<Z 6.4.1光的散射现象
Uq/(xh,t5 6.4.2瑞利散射
@T1/S&F= 6.4.3米氏散射
{Gs&u>>R"^ 6.4.4分子散射
{=7W;uL 6.4.5喇曼散射
L_jwM^8 例题
Dd*T5A? 习题
=MG c3|;'s 第7章几何光学基础
`"m"qUd 7.1几何光学的基本定律
{"e/3 7.1.1波面、
光线和光束
cW),Y|8 7.1.2基本定律
sEdWBT 8 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
-z0,IYG } 7.1.4单个界面成完善像
<V"'j 7.2单个折射球面的光路计算
"
%|CD"@ 7.2.1符号法则
Px=/fO G 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
]-)qL[Q 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
QE!cf@~n" 7.3单个折射球面的近轴区成像
HqOSQ<-Fo 7.3.1物像公式
b_Ba0h= 7.3.2焦距及光焦度
[O [N _z 7.3.3高斯公式和牛顿公式
4cJ7.Pez 7.3.4放大率
%dL|i2+*8 7.3.5 拉亥不变量
a|5GC pp 7.4.球面反射镜成像
*D;B%j^; 7.4.1焦点和
焦距 [ne4lWaE<y 7.4.2物像公式
O(/K@e 7.4.3放大率
V* fDvr0 7.5共轴球面
光学系统 GFlsI-*` 7.5.1转面公式
)J (ekfM 7.5.2拉亥公式
DfV_08 7.5.3放大率公式
r9s1\7]x 7.6薄
透镜成像
yQ+#Tlji 7.6.1透镜的分类
gNs@Q! 7.6.2 薄透镜成像
N~M:+\
7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
,)GCg@7B 7.7平面的折射成像
~v,LFIT 7.7.1平面折射光路计算公式
=q5A@!D 7.7.2折射平面近轴区成像_
{(7.X4\x 7.7.3折射平行平板的光路计算
orzdq 7.7.4折射平行平板的成像
d-N<VVcy\ 7.8平面镜和棱镜系统
_V:D7\Gs 7.8_1平面镜成像
M?$-u 7.8.2双平面镜系统成像
W
.Hv2r3 7.8.3反射棱镜
g:;v] 7.8.4反射棱镜的成像
kHz3_B9[ 7.8.5折射棱镜
2E2J=Do 例题
{Fb)Z"8] 习题
(: ZOoL
pb E`Eq 第8章理想光学系统
_7$j>xX 8.1理想光学系统的基点和基面
4ItXZ o 8.1.1理想光学系统的基本特性
o{UwUMw5` 8.1.2理想光学系统的基点和基面
W11_MTIU 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
VWfrcSZg6M 8.2理想光学系统的物像关系
T| 4c\ 8.2.1图解法求像
G0]q(.sOy 8.2.2理想光学系统成像公式
S~Q7>oNm 8.2.3放大率
x:l`e:`y9 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
h.2!d0j] 8.2.5光学系统基点的测量
IUc!nxF# 8.3理想光学系统的组合
Sk;IAp#X9 8.3.1双光组组合
Nob(bD5SpE 8.3.2正切法
G =< KAJ 8.3.3截距法
'd6hQ4Vw4 8.3.4无焦系统
8zVXQ!' 8.4厚透镜及其基点与基面
}E/L: 8.4.1 厚透镜基点一般公式
*~ &W?i 8.4.2厚透镜基点
T5-4Q 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
;xth#j 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
)2^OBfl7 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
2s6Vy 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
`/+7@~[RU 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
UBC[5E$ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
]E=JUYf0 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
2EK\QW o 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
ARU,Wtj# 传播介质中的变化规律
a-QHm;_S 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
z>y,}#D?C 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
|qbJ]v! 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
a~XNRAh 例题
CSsb~/Oxu 习题
F=P|vYL&& #Wc)wL-Tg 第9章光学系统像差基础和光路计算
b<5:7C9z 9.1光学系统中的光阑
)Fm 9.1.1光阑及其分类
'!f5|l9SC 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
`H+Eo<U 9.1.3视场光阑和入/出窗
-OkKLub 9.2光学系统光阑对成像的影响
Nz: 9.2.1渐晕
i:[B#|% 9.2.2 景深和焦深
W%h<@@c4, 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
`DA=';>Y 9.3像差基本概念
4]dPhsey 9.3.1像差的描述和分类
w[|!$J? 9.3.2球差
<#R7sco' 9.3.3 彗差
hF2
G{{8A 9.3.4像散
;TW@{re 9.3.5场曲
YK[O#V 9.3.6畸变
5Cz:$-+ 9.3.7位置色差(轴向色差)
j:sac*6m 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
;w6\r!O, 9.4光学系统中一般光路计算
VUt
6[~? 9.4.1光学系统计算光路的分类
<XLATS8Y 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
}'X}!_9w> 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
]\3dJ^q|% 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
k2;8~LqF 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Viw{<VH= 9.5.1ZEMAX 基本概况
hQet?*diU 9.5.2ZEMAX设计环境
, 1`eH[ 9.5.3光学系统结构的设定
P4N{lQ.> 9.5.4光学系统成像的分析
8;Pdd1GyUL 9.5.5光学系统结构的优化
(sl]%RjGa 例题
?3zx?>sG 习题
mV4} - OVivJx 第10章光学仪器的基本原理
`86b 10.1光辐射基本概念和规律
Fvv6<E 10.1.1光辐射基本物理量
"3>#[o 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
U>I#f 10.1.3光亮度的传递规律
i$NnHj| 10.2眼睛
tx.YW9xD 10.2.1 眼睛的结构
|6;.C1\, 10.2.2眼睛的调节和适应
Q,DumOq 10.2.3眼睛的缺陷与校正
$L`7 J$'^ 10.2.4眼睛的分辨率
vu#:D1/BB 10.3放大镜
Jq; }q63: 10.3.1 视角放大率
f~U|flL^ 10.3.2放大镜的视角放大率
'%~zu]f' 10.3.3放大镜的光束限制
>:Oo[{) 10.4显微镜
`kz_q/K 10.4.1显微镜的结构及其成像
nrxN_0 R% 10.4.2显微镜的分辨率
U{_O=S u 10.4.3视角放大率'
=AAH} 10.4.4显微镜的聚光本领
~_oTEXT^O 10.4.5显微镜的光束限制
lW2qVR 10.5 望远镜
6zI?K4o 10.5.1望远镜的结构
J{1O\i 10.5.2望远镜的分辨率
MR~BWH?@ 1 10.5.3放大本领
6Q>w\@lF 10.5.4聚光本领
J7maG|S(DF 10.6 物镜和目镜
P&SR;{:y 10.6.1显微镜的物镜
0-#ct1- 10.6.2望远镜的物镜
tN0>5'/ 10.6.3目镜
!eO?75/ 10.7望远系统外形尺寸设计举例
" DFg" 例题
f2Slsl; 习题
>/n/n{{ 习题参考答案
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