《
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。
D{9a'0J 《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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m l`xLZN>L o<g?*"TRh LUbhTc 绪论
ci,(]T+! 第1章光在各向同性介质中的传播特性
V:0IBbh)w 1.1光波的特性
iIfiv<(ChM 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
'2,~'Zk 1.1.2几种特殊形式的光波
/4{WT?j 1.1.3光波场的时域频率谱
]&'!0'3` 1.1.4相速度和群速度
31n"w; 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
f5}afPk 1.2光波在介质界面上的反射和折射
z zG=!JR 1.2.1反射定律和折射定律
!&)X5oJ 1.2.2菲涅耳公式
|$.?(FZYu 1.2.3反射率和透射率
KdNo'*;U]_ 1.2.4反射和折射的相位特性
"2e3 <:$ 1.2.5反射和折射的偏振特性
H4i}gdR 1.2.6全反射
Km2~nkQ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
N=mvr&arP 例题
pEB3qGA 习题
*h^->+0n &oL"AJU 第 2章光的干涉
y"?`MzcJ0 2.1双光束干涉
G<Z}G8FW^ 2.1.1产生干涉的基本条件
Nr4Fp`b8 2.1.2双光束干涉
@Z]0c=-+ 2.2平行平板的多光束干涉
s>9I#_4] 2.3 光学薄膜
:?f<tNU$ 2.3.1光学薄膜的反射特性
Rtf<UhUn 2.3.2薄膜波导
q/U-WQ<+ 2.4典型干涉仪
hB?#b`i^ 2.4.1迈克尔逊干涉仪
'!>9j,BJ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
+o+f\! 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
He_O+[sc 2.5光的相干性
]t[%.^5# 2.5.1光的相干性
6/!:vsa"3 2.5.2干涉的定域性
#y\O+\4e 2.5.3 相干性的定量描述
QW..=}pL 2.5.4激光的相干性
R ENCk( 例题
cT(nKHL 习题
zU5@~J
e]<Syrk 第3章光的衍射
%6ckau1_; 3.1衍射的基本理论
)St0}?I~ 3.1.1 光的衍射现象
AFt- V 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
t%@iF
U;} 3.1.3基尔霍夫衍射公式
|dIR v 3.2夫朗和费衍射
9FEhl~& 3.2.1夫朗和费衍射装置
}#zL)+XI 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
RqROl!6 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
3P_.SF 3.2.4巴俾涅原理应用
H c/7x). 3.3菲涅耳衍射
h!B{7J 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
.)*&NY!nsl 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
5a |[cR 3.4光栅和波带片
+5fB?0D; 3.4.1衍射光栅
/{R
^J# 3.4.2波导光栅
pIIp61=$ 3.4.3 全息光栅
gd[muR ~ 3.4.4波带片
Q_T,=y 3.5傅里叶光学基础
['QhC( { 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
o.$48h( 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
yCz"~c 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
s?<FS@k 3.6二元光学概论
K-YxZAf 3.6.1二元光学-
/5%'q~ 3.6.2二元光学元件
8y<mHJ[B 3.6.3元光学元件的制作
xK8m\=# 3.7 近场光学简介
[,&g46x22 例题
?23J(;)s 习题
M"mvPr9 H#F"n"~$ 第4章光在各向异性介质中的
j gV^{8qG 传播特性
i K@RQi 4.1晶体的光学各向异性
U>IsmF>m 4.1.1 张量的基础知识
!B[Y?b: 4.1_2晶体的介电张量
Ym%#" 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
~m R^j 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
+VIEDV+ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
0r@LA|P 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
SFzoRI=qG 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
,>g(%3C 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?R$>=u 4.4晶体光学元件
R||$Wi[$ 4.4.1偏振器
G>Bgw>#_ 4.4.2波片和补偿器
7d{xXJ- 4.5晶体的偏光干涉
B8cg[;e81 4.5.1平行光的偏光干涉
:A#'8xE/ 4.5.2会聚光的偏光干涉
Gj#BG49g2 例题
wPyc?:|KD? 习题
h1)+QLI <-d-.
8 第5章晶体的感应双折射
X"8$,\wX, 5.1 电光效应
KJn 3&7 5.1.1电光效应的描述
9~,!+# 5.1.2晶体的线性电光效应
YC{7;=Pf 5.1.3晶体的二次电光效应
C _W]3 5.1.4晶体电光效应的应用举例
j%vxCs> 5.2声光效应
48gpXcc@| 5.2.1弹光效应和弹光系数
M/[9ZgDc 5.2.2声光衍射
nP=/XiCj 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
HDo=W qG 5.3.1 晶体的旋光效应
*nM.`7g*[ 5.3.2法拉第效应
B_r:da CS: 例题
^[HX#JJ~ 习题。
_qit$#wK; k \t6b1.M 第6章光的吸收、色散和散射
Yk4ah$}%-^ 6.1光与介质相互作用的经典理论
RXPl~]k#i 6.2光的吸收'
rI:]''PR 6.2.1匕吸收定律
' ]Km%uwL 6.2.2吸收光谱
yC}x6xG 6.3光的色散
=F*{O= 6.3.1色散率
ZDrTPnA[ 6.3.2 正常色散与反常色散
wS2N,X/Y 6.4光的散射
+w?1<Z 6.4.1光的散射现象
L'BzefU;04 6.4.2瑞利散射
|qk%UN< 6.4.3米氏散射
|?fc]dl1] 6.4.4分子散射
k/xNqN( 6.4.5喇曼散射
6Hpj&Qm 例题
[yAR%]i-7 习题
i];@ e] 3~0Xe 第7章几何光学基础
(7aE!r\Ab 7.1几何光学的基本定律
qr/N ?, 7.1.1波面、
光线和光束
B415{ 7.1.2基本定律
,wra f#UdP 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
2wh{[Q2f 7.1.4单个界面成完善像
y/?;s]>b 7.2单个折射球面的光路计算
an?g'8! r: 7.2.1符号法则
gtP;Qw' 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
p4zV<qZ>e 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Boa?Ghg 7.3单个折射球面的近轴区成像
#lm1"~`5 7.3.1物像公式
M7lMOG(\ 7.3.2焦距及光焦度
hmd, g>J:< 7.3.3高斯公式和牛顿公式
jd DcmR 7.3.4放大率
HYk*;mD 7.3.5 拉亥不变量
Neb%D8/Kn 7.4.球面反射镜成像
mCpoaGV_ 7.4.1焦点和
焦距 ].w$b)G 7.4.2物像公式
[+y/qx79 7.4.3放大率
8>jd2'v{ 7.5共轴球面
光学系统 k}Vu!+c z 7.5.1转面公式
M*c`@\ 7.5.2拉亥公式
8eoDE. } 7.5.3放大率公式
$}7WJz: 7.6薄
透镜成像
,
v6[#NU_Z 7.6.1透镜的分类
86@@j*c(@k 7.6.2 薄透镜成像
~F]- +| 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
J`3pXc$. 7.7平面的折射成像
Zt[1RMO 7.7.1平面折射光路计算公式
R=M${u<t 7.7.2折射平面近轴区成像_
s.I=H^T 7.7.3折射平行平板的光路计算
!'C^qrh 7.7.4折射平行平板的成像
$NWI_F4 7.8平面镜和棱镜系统
V9m1n=r 7.8_1平面镜成像
r,b-c 7.8.2双平面镜系统成像
jX{lo 7.8.3反射棱镜
nmN6RGx 7.8.4反射棱镜的成像
lBTgI"n=eK 7.8.5折射棱镜
@ B3@M 例题
~c3CyOab 习题
uoKC+8GA P>kS$U) 第8章理想光学系统
#,qikKjt2 8.1理想光学系统的基点和基面
Oox5${#^ 8.1.1理想光学系统的基本特性
d=wzN3 ;- 8.1.2理想光学系统的基点和基面
*pvhkJ g( 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
\Jv6Igu 8.2理想光学系统的物像关系
+B'9!t4 2 8.2.1图解法求像
.x1EdfHed/ 8.2.2理想光学系统成像公式
v *~ yN* 8.2.3放大率
{N;XjV1x 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
? P`]^# 8.2.5光学系统基点的测量
4Kt?; y
; 8.3理想光学系统的组合
!=0N38wA 8.3.1双光组组合
Y6fU; 8.3.2正切法
O`mW, 8.3.3截距法
")(1z@ 8.3.4无焦系统
A HKS
[ N 8.4厚透镜及其基点与基面
8F4#E
U 8.4.1 厚透镜基点一般公式
ipKkz 8.4.2厚透镜基点
poHDA=#
3 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
/sdkQ{J!. 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
F{f "xM 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
;nv4lxm 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
|g4!Yd 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
>1mCjP 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
K |Yr 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
+V7*vlx- 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
JVTG3:zD 传播介质中的变化规律
@eT!v{o 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
)kgy L,9 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
K#F~$k|1B 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
0/(YH 例题
8X*6i-j5E 习题
OBN]bvCJ 1/w['d4l! 第9章光学系统像差基础和光路计算
Cg21-G. 9.1光学系统中的光阑
>&U]j*'4 9.1.1光阑及其分类
'n.eCdj 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
I%*o7" 9.1.3视场光阑和入/出窗
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