《
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。
sy.FMy+ 《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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5V':3o;D__
C*a>B,H tda#9i[pkH 绪论
9{RCh9 第1章光在各向同性介质中的传播特性
DI{VJ&n66 1.1光波的特性
W4%I%&j 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
)\s{\u
\ 1.1.2几种特殊形式的光波
bBk_2lg=4) 1.1.3光波场的时域频率谱
v-B{7
~=#Z 1.1.4相速度和群速度
tg_xk+x 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
T`mG+"O 1.2光波在介质界面上的反射和折射
7hQXGY,q 1.2.1反射定律和折射定律
2Nrb}LH 1.2.2菲涅耳公式
P(a!I{A( 1.2.3反射率和透射率
h 6Ovl 1.2.4反射和折射的相位特性
e{EKM4 1.2.5反射和折射的偏振特性
H*51GxK 1.2.6全反射
O`j1~o<{ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
`d2
r5*< 例题
mM0VUSy 习题
BCMQ^hP}t T1%_sq 第 2章光的干涉
MKPxF@N( 2.1双光束干涉
&OQ37(<_ 2.1.1产生干涉的基本条件
O_OgTa 2.1.2双光束干涉
8JYU1Ew 2.2平行平板的多光束干涉
*eL&fC 2.3 光学薄膜
#J~
2.3.1光学薄膜的反射特性
!k@(}CN_* 2.3.2薄膜波导
Of0(.-Q w 2.4典型干涉仪
)-VpDW!%_ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
%;/?DQU 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
KG<. s< 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
0Lb:N]5m8 2.5光的相干性
dDYD6 2.5.1光的相干性
~+|Vzm|S} 2.5.2干涉的定域性
'tvX.aX2 2.5.3 相干性的定量描述
D=1:-aLP7
2.5.4激光的相干性
>n$V1U&/ 例题
a;bmZh 习题
4FQB%3>* qQjd@J}^ 第3章光的衍射
nl<TM96 3.1衍射的基本理论
;$,b
w5 3.1.1 光的衍射现象
[GQn1ZLc 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
,/2&HZd 3.1.3基尔霍夫衍射公式
4N6JKS 3.2夫朗和费衍射
wtM1gYl^ 3.2.1夫朗和费衍射装置
+2xgMN6B@ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
|2ImitN0 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
=T!eyGE 3.2.4巴俾涅原理应用
"`Q&s 3.3菲涅耳衍射
8=!uQQ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
fk&>2[^& 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
Op()`x
m 3.4光栅和波带片
W {A4*{ 3.4.1衍射光栅
ba-4V8w 3.4.2波导光栅
boS= 3.4.3 全息光栅
aAKwC01? 3.4.4波带片
}fO+b5U 3.5傅里叶光学基础
}TQa<;Q 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
~aPe?{yIUa 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
QL]e<2oPJ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
BTc
}Kfae 3.6二元光学概论
or,:5Z 3.6.1二元光学-
4SVIdSA 3.6.2二元光学元件
+[vIocu 3.6.3元光学元件的制作
{ty)2 3.7 近场光学简介
ylm #Xa 例题
fHK.q({Qc 习题
:a/l9 m( r[g 第4章光在各向异性介质中的
,I6li7V 传播特性
y0f:N
U 4.1晶体的光学各向异性
@U+#@6 4.1.1 张量的基础知识
5o6X.sC8e 4.1_2晶体的介电张量
3iM7c.f*/ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
"7q!u,u 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
}1
,\*)5 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
Upa F>,kM 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
?wP/l 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
`=V p 0tPI 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
"%}24t% 4.4晶体光学元件
(/7b8)g 4.4.1偏振器
j*\oK@ 4.4.2波片和补偿器
N TcojA{V$ 4.5晶体的偏光干涉
a8$4 4.5.1平行光的偏光干涉
x8w l 4.5.2会聚光的偏光干涉
VBUrtx: 例题
% 2wr%*h 习题
e@Mg9VwDc 9>ajhFyOhX 第5章晶体的感应双折射
jB<B_" 5.1 电光效应
4< +f|(fIA 5.1.1电光效应的描述
,eGguNA9 5.1.2晶体的线性电光效应
EHy 15RL 5.1.3晶体的二次电光效应
!9.k%B: 5.1.4晶体电光效应的应用举例
+E^2]F7Zk 5.2声光效应
qj9[mBkP" 5.2.1弹光效应和弹光系数
jW]"Um-] 5.2.2声光衍射
AJ+\Qs(0 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
-Uan.#~S 5.3.1 晶体的旋光效应
$DXO7;# 5.3.2法拉第效应
2vTO>*t 例题
in K]+H]{ 习题。
9wlp
AK \ZM5J 第6章光的吸收、色散和散射
D6~KLSKm 6.1光与介质相互作用的经典理论
}uNj#Uf 6.2光的吸收'
denxcDFu/~ 6.2.1匕吸收定律
iX o( 6.2.2吸收光谱
_Pno9| 6.3光的色散
IQ$!y,VJ 6.3.1色散率
AyWdJ<OU 6.3.2 正常色散与反常色散
L3w.<h 6.4光的散射
A!,c@Kv
3 6.4.1光的散射现象
0BNH~,0u 6.4.2瑞利散射
{yv_Ni*6! 6.4.3米氏散射
Tdade+ 6.4.4分子散射
w$IUm_~waa 6.4.5喇曼散射
=;+gge!?bB 例题
~j>yQ%[v 习题
,,H;2xYf O=t~.])) 第7章几何光学基础
[O<F `u"a 7.1几何光学的基本定律
i}:hmy' 7.1.1波面、
光线和光束
&@,lF{KTL 7.1.2基本定律
43E)ltR=] 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
O&MH5^I 7.1.4单个界面成完善像
'z^'+}iyv 7.2单个折射球面的光路计算
w[F})u]E 7.2.1符号法则
>yr;Y4y7K 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
>|, <9z`D 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
T ay226 7.3单个折射球面的近轴区成像
tmOy"mq67 7.3.1物像公式
-.r"|\1X 7.3.2焦距及光焦度
$@@ii+W}\ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
CuK>1_Dq 7.3.4放大率
KTt+}-vP^ 7.3.5 拉亥不变量
3b\s;! 7.4.球面反射镜成像
]h~F%
7.4.1焦点和
焦距 IqV" 4 7.4.2物像公式
pj<aMh 7.4.3放大率
*Lxt{z`9 7.5共轴球面
光学系统 [ )
0JI6 7.5.1转面公式
`y61Bz 7.5.2拉亥公式
=dH=3iCG 7.5.3放大率公式
uB^"A ;0v 7.6薄
透镜成像
\#JXch 7.6.1透镜的分类
iZ>P>x\ 7.6.2 薄透镜成像
n-2!<`UFX 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
DLP@?]BBOA 7.7平面的折射成像
akk*f+TD` 7.7.1平面折射光路计算公式
b1>]?. 7.7.2折射平面近轴区成像_
* #E_KW1RV 7.7.3折射平行平板的光路计算
qE3Ud:j 7.7.4折射平行平板的成像
R(pQu!
K4 7.8平面镜和棱镜系统
l?$X.CwX 7.8_1平面镜成像
p+<qI~ 7.8.2双平面镜系统成像
Kp*3:XK 7.8.3反射棱镜
-<k)|]8 7.8.4反射棱镜的成像
0C.5Qx 7.8.5折射棱镜
.wp[uLE 例题
T59FRX 习题
ppRA%mhZ ~Er0$+q=Y; 第8章理想光学系统
cWyf04-? 8.1理想光学系统的基点和基面
lwfM>%%N 8.1.1理想光学系统的基本特性
:%33m'EV} 8.1.2理想光学系统的基点和基面
r>! @Z2%s 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
QnOs8%HS- 8.2理想光学系统的物像关系
n|? sNM<J3 8.2.1图解法求像
5x|$q kI 8.2.2理想光学系统成像公式
IJKdVb~ 8.2.3放大率
n:B){'S 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
)X," NJG 8.2.5光学系统基点的测量
5FuV=Y uc 8.3理想光学系统的组合
w)* H&8h@ 8.3.1双光组组合
Du
+_dr^4 8.3.2正切法
Yr~wsE/ 8.3.3截距法
4OLYB9HP_ 8.3.4无焦系统
~:k
r;n2 8.4厚透镜及其基点与基面
M@7U]X$g 8.4.1 厚透镜基点一般公式
@=Pc{xp 8.4.2厚透镜基点
o/
51RH 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
}"nm3\Df 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
3QKBuo 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
]@cI _n 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
FeS
,TQ4j 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
=w;-4 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
N.+A-[7,W 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
o3\^9-jmp 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
|A,.mOT 传播介质中的变化规律
cUP1Uolvn 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
\!jz1`]&{ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
-hfkF+=U' 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
!-n*]C 例题
<+r~?X_ 习题
A@?-"=h} rN7JJHV 第9章光学系统像差基础和光路计算
'AWWdz 9.1光学系统中的光阑
BMQ4i&kF| 9.1.1光阑及其分类
)(yaX 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
g~,iWoY 9.1.3视场光阑和入/出窗
Pzd!"Gl9 9.2光学系统光阑对成像的影响
(VmFYNt& 9.2.1渐晕
(pM&eow} 9.2.2 景深和焦深
=`>ei 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
G;#xcld 9.3像差基本概念
t~dK\>L 9.3.1像差的描述和分类
b?cO+PY01 9.3.2球差
kI04<! 9.3.3 彗差
k >.U ! 9.3.4像散
oxeIh9
E 9.3.5场曲
~ArRD-_t 9.3.6畸变
ollVg/z 9.3.7位置色差(轴向色差)
AqQ5L>:Gq 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
kREFh4QO, 9.4光学系统中一般光路计算
Wl=yxJu_( 9.4.1光学系统计算光路的分类
6vTnm4 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
8[t*VIXI 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
{|OXiRm' 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
uit.r^8l 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
q9VBK(,X 9.5.1ZEMAX 基本概况
"Xwsu8~ 9.5.2ZEMAX设计环境
W`oyDg,D 9.5.3光学系统结构的设定
NOoF1kS+ 9.5.4光学系统成像的分析
9 `bLQd 9.5.5光学系统结构的优化
?IS[2 v$ 例题
_-#o[>2[ 习题
#H
|p)2k {*g{9` 第10章光学仪器的基本原理
]oz >/\! 10.1光辐射基本概念和规律
@].!}tz 10.1.1光辐射基本物理量
`'P&={p8 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
3}3b@: < 10.1.3光亮度的传递规律
#PPHxh*S 10.2眼睛
J(~1mIJjC 10.2.1 眼睛的结构
)K::WqR%w) 10.2.2眼睛的调节和适应
7@e}rh?N-| 10.2.3眼睛的缺陷与校正
kef%5B 10.2.4眼睛的分辨率
z<^LY] 10.3放大镜
x./"SQ=R+ 10.3.1 视角放大率
iqB%sIP 10.3.2放大镜的视角放大率
lgK5E*^ 10.3.3放大镜的光束限制
hMvJNI6O 10.4显微镜
Ma(Q~G
. 10.4.1显微镜的结构及其成像
*qLk'< 10.4.2显微镜的分辨率
6@47%%,} 10.4.3视角放大率'
Ay^P#\VZ 10.4.4显微镜的聚光本领
/zQx}U)TP 10.4.5显微镜的光束限制
H d7Vp:KM 10.5 望远镜
T%Cj#J&L 10.5.1望远镜的结构
?UIW&*h} 10.5.2望远镜的分辨率
=TzJgx 10.5.3放大本领
G;pmR^ 10.5.4聚光本领
$\1M"a}F 10.6 物镜和目镜
a+ O?bO 10.6.1显微镜的物镜
BG.8 q4[
10.6.2望远镜的物镜
CK|AXz+EN 10.6.3目镜
cH:&S=>h 10.7望远系统外形尺寸设计举例
-`z%<)!Y 例题
]mNsG0r6 习题
#4"eQ*.*" 习题参考答案
x;} 25A| R^$EnrY(< 主要参考文献
8cMX=P ……
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