《
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。
HT6 [Z1 《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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F?|Efpzow? 9H/>M4RT 绪论
%W"u4
NT7 第1章光在各向同性介质中的传播特性
\c
-m\| 1.1光波的特性
R>*z8n 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
.P$m?p# 1.1.2几种特殊形式的光波
@^<odmM 1.1.3光波场的时域频率谱
)"S%'myj 1.1.4相速度和群速度
E=N$JM 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
W!wof-1 1.2光波在介质界面上的反射和折射
]*#i_dho7 1.2.1反射定律和折射定律
cry1gnWG 1.2.2菲涅耳公式
x-m*p^} 1.2.3反射率和透射率
$Lr&V~ 1.2.4反射和折射的相位特性
F#gA2VCm 1.2.5反射和折射的偏振特性
@"@|O>KJ 1.2.6全反射
yf:Vhr 1.3光波在金属表面上的反射和折射
<NMJkl-r8r 例题
n.&7lg^X 习题
&t[[4+Qt M
bWby' 第 2章光的干涉
PjeI&@ 2.1双光束干涉
`Pvi+:6\Y 2.1.1产生干涉的基本条件
&KjMw:l 2.1.2双光束干涉
-K 'UXoU1 2.2平行平板的多光束干涉
\ZZ6r^99 2.3 光学薄膜
sfyLG3$/ 2.3.1光学薄膜的反射特性
]>1Mq,! 2.3.2薄膜波导
m ol,iM*l 2.4典型干涉仪
Nvgi&iBh8 2.4.1迈克尔逊干涉仪
y>EW,%leC 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
`(FjOd
K 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
]SCHni_ 2.5光的相干性
In1W/? 2.5.1光的相干性
WT'-.UX m 2.5.2干涉的定域性
bzFac5n)Q 2.5.3 相干性的定量描述
G*I 2.5.4激光的相干性
>qo!#vJc
a 例题
-qc'J<*^4 习题
t`Kpbfk ,~Mf2Y#m0p 第3章光的衍射
$@L;j 3.1衍射的基本理论
9"S2KT @8 3.1.1 光的衍射现象
J\y^T3Z 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
^2~ZOP$A 3.1.3基尔霍夫衍射公式
#<xFO^TB 3.2夫朗和费衍射
.;4N:*hY 3.2.1夫朗和费衍射装置
q[\ 3,Y 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
LP"g(D2'n 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
F9
r5 Z 3.2.4巴俾涅原理应用
#yochxF_ 3.3菲涅耳衍射
@P7'MiP]K 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
4
neZw'm 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
^
8 }P_ 3.4光栅和波带片
[c3!xHt5O 3.4.1衍射光栅
46=E- Tq 3.4.2波导光栅
g>VtPS5 y 3.4.3 全息光栅
|Q/LC0? 3.4.4波带片
^*}D*=>\ 3.5傅里叶光学基础
nnyT,e% 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
9WG=3!-@ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
;\7`G!q 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
JTKS5r7? 3.6二元光学概论
nLm'a_ 3.6.1二元光学-
4;6"I2;zfG 3.6.2二元光学元件
y~+LzDV 3.6.3元光学元件的制作
M7/5e3 3.7 近场光学简介
9
Zo s; 例题
|KhpF1/( 习题
hl:Ba2_E
+ ^aB;Oo 第4章光在各向异性介质中的
gX{j$]^6G8 传播特性
U2A-ub>7 4.1晶体的光学各向异性
HIc;Lc8$ 4.1.1 张量的基础知识
^UvL1+ 4.1_2晶体的介电张量
6|EOB~| 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
nOPB*{r| 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
I0F[Z\U 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
MGF!ZZ\ 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
&}u_e`A 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
1'hpg>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
WfO E I1 4.4晶体光学元件
&MX&5@
Vu 4.4.1偏振器
$*{,Z<|2 4.4.2波片和补偿器
j0L%jz 4.5晶体的偏光干涉
Vx!ZF+ 4.5.1平行光的偏光干涉
bSIY|/d+ 4.5.2会聚光的偏光干涉
TIp\- 例题
~aotV1"D 习题
XO;_F"H= {Vu=qNx 第5章晶体的感应双折射
\*MZ1Q*x 5.1 电光效应
YHN6/k7H 5.1.1电光效应的描述
(hwzA
*(c 5.1.2晶体的线性电光效应
ikZYc ${ 5.1.3晶体的二次电光效应
c\.)vH 5.1.4晶体电光效应的应用举例
iK4\N;H 5.2声光效应
CZzt=9 5.2.1弹光效应和弹光系数
glch06 5.2.2声光衍射
<\~@l^lU 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
^h_rE
|c 5.3.1 晶体的旋光效应
3SY1>}(Y 5.3.2法拉第效应
Z84w9y7O< 例题
n!zB+hW 习题。
9+(b7L w%wVB/( 第6章光的吸收、色散和散射
rv{ Wti[ 6.1光与介质相互作用的经典理论
&v]xYb)+< 6.2光的吸收'
9uxoMjR- 6.2.1匕吸收定律
tuH#Cy 6.2.2吸收光谱
HAc"pG 6.3光的色散
|+h x2?Nv 6.3.1色散率
.P8m%$'N 6.3.2 正常色散与反常色散
E7$ aT^ 6.4光的散射
<YCjo[(~ 6.4.1光的散射现象
5#z7Hj&w 6.4.2瑞利散射
k7JC~D
E# 6.4.3米氏散射
<DMm
[V{ 6.4.4分子散射
Zq{gp1WC 6.4.5喇曼散射
Cno[:iom 例题
oJV dFE 习题
1&h\\&ic ke6,&s%{j 第7章几何光学基础
Nl4uQ_" 7.1几何光学的基本定律
* k\;G? 7.1.1波面、
光线和光束
{dh@|BzsbH 7.1.2基本定律
DFwiBB6 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
kJ* N`= 7.1.4单个界面成完善像
[g==#[ 7.2单个折射球面的光路计算
A
_7I0^ 7.2.1符号法则
W^W.* ?e` 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
e9\_H=t+ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
DW,Z})9 7.3单个折射球面的近轴区成像
v%#@.D!) 7.3.1物像公式
2UR1T~r 7.3.2焦距及光焦度
mJ8EiRSE 7.3.3高斯公式和牛顿公式
5/hgWG6.t 7.3.4放大率
,*[N_[ 7.3.5 拉亥不变量
!FK)iQy$0 7.4.球面反射镜成像
{#t7lV'4 7.4.1焦点和
焦距 uKY1AC__ 7.4.2物像公式
3W[||V[r]< 7.4.3放大率
s_Z5M2o 7.5共轴球面
光学系统 n1x3q/~ 7.5.1转面公式
i1{)\/f3 7.5.2拉亥公式
MTR+|I3V 7.5.3放大率公式
P(\x. d: 7.6薄
透镜成像
v)vogtAQa 7.6.1透镜的分类
CTqhXk[ 7.6.2 薄透镜成像
&G-dxET] 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
eiA$) rzy 7.7平面的折射成像
%U[H`E 7.7.1平面折射光路计算公式
)eX{a/Be 7.7.2折射平面近轴区成像_
2L.6!THG 7.7.3折射平行平板的光路计算
uxX 3wY;M 7.7.4折射平行平板的成像
RdjoVCf 7.8平面镜和棱镜系统
>N0L 7.8_1平面镜成像
kB?Uw#
7.8.2双平面镜系统成像
1k%HGQM{ 7.8.3反射棱镜
Lm^vS u 7.8.4反射棱镜的成像
e ?Jgk$" 7.8.5折射棱镜
>2'A~?% 例题
6m:$RW 习题
H ~<.2b qus%?B{b} 第8章理想光学系统
ErQGVE;zk 8.1理想光学系统的基点和基面
;+3@S`2r 8.1.1理想光学系统的基本特性
P#:n Xc$ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
iII%!f?{[ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
Ln4Dq[M 8.2理想光学系统的物像关系
;wHyX)&X$ 8.2.1图解法求像
a!j{A?7Kw. 8.2.2理想光学系统成像公式
*mw *z|-^V 8.2.3放大率
L 'e|D=y 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
4?_^7(%p 8.2.5光学系统基点的测量
i"^ yy+ 8.3理想光学系统的组合
n&Q0V. 8.3.1双光组组合
fndH]Yp 8.3.2正切法
Tkj
F/zv 8.3.3截距法
&jrc] 8.3.4无焦系统
ziQ&M\ 8.4厚透镜及其基点与基面
*y~~~ 'J/ 8.4.1 厚透镜基点一般公式
T#}"?A| 8.4.2厚透镜基点
2H1?f|0> 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
(F*y27_u 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
a3[,3 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
/RF&@NJE5 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
5IRUG)Icr 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
d(vt0 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
'kJyE9*xU. 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
0Fs2* FS 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
1_mqPMm 传播介质中的变化规律
3my_Gp 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
C)cuy7< 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
+WCV"m 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
<.
V*]g/; 例题
=s:Z-*vy! 习题
*b`1+~p_2 wk2Ff*& 第9章光学系统像差基础和光路计算
4=njM`8Y' 9.1光学系统中的光阑
8wCB}q C 9.1.1光阑及其分类
ddlF4L_ 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
}?6gj%$c 9.1.3视场光阑和入/出窗
p3IhK> 9.2光学系统光阑对成像的影响
Vzh\1cF 9.2.1渐晕
cOdgBi 9.2.2 景深和焦深
!3ji]q;uF 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
h\|T(597. 9.3像差基本概念
2t3)$\ylQp 9.3.1像差的描述和分类
^aqBL 9.3.2球差
<,t6A?YoMP 9.3.3 彗差
,/eAns`ZU 9.3.4像散
F{eI[A 9.3.5场曲
%/r:iD 9.3.6畸变
i@ehD@.dH 9.3.7位置色差(轴向色差)
yh+.Yn=+ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
>B$B|g~ 9.4光学系统中一般光路计算
I9sQPa 9.4.1光学系统计算光路的分类
|Syulus 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
1 l-Y)
9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
cE*d(g 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
Md*.q^: 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
V+$fh2t 9.5.1ZEMAX 基本概况
'On%p|s)H 9.5.2ZEMAX设计环境
\[]4rXZN0 9.5.3光学系统结构的设定
% 3<7HY]~ 9.5.4光学系统成像的分析
}u;`k'J@ 9.5.5光学系统结构的优化
p|w0
i[hc 例题
tf>"fU\P 习题
($,qxPOn $g
}aH(vf 第10章光学仪器的基本原理
[$`%ve 10.1光辐射基本概念和规律
L1QDA}6?_Y 10.1.1光辐射基本物理量
rouaT 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
be
HEAQ 10.1.3光亮度的传递规律
(~?p`g+I.P 10.2眼睛
ZtX
CPA! 10.2.1 眼睛的结构
G54`{V4&s 10.2.2眼睛的调节和适应
a-NicjV# 10.2.3眼睛的缺陷与校正
Am"&ApK 10.2.4眼睛的分辨率
8Q73h/3 10.3放大镜
!WTL:dk 10.3.1 视角放大率
Lv<vMIr 10.3.2放大镜的视角放大率
SnY{| 10.3.3放大镜的光束限制
D/Py?<n-B 10.4显微镜
r"`7ezun: 10.4.1显微镜的结构及其成像
n]jw!; 10.4.2显微镜的分辨率
e. R9: 10.4.3视角放大率'
sE[
Yg8yAt 10.4.4显微镜的聚光本领
Q6xA@"GJ 10.4.5显微镜的光束限制
>LW}N!IBy 10.5 望远镜
BR:Mcc 10.5.1望远镜的结构
U,Fyi6{~ 10.5.2望远镜的分辨率
NJg )S2]7 10.5.3放大本领
%m-U:H.Vp 10.5.4聚光本领
6K^O.VoV^J 10.6 物镜和目镜
A5Lzd 10.6.1显微镜的物镜
$#E!/vVwD7 10.6.2望远镜的物镜
@DSKa` 10.6.3目镜
H4<Q}([w 10.7望远系统外形尺寸设计举例
wv^n# 例题
m"wP]OQH*+ 习题
!i\ gCLg2_ 习题参考答案
VPb8dv(a3 ZWQ/BgKB 主要参考文献
eU8p;ajW!L ……
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