《
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。
&adKKYN 《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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c0Jf >k^=+ udg;jR-^ 绪论
jHB,r^:' 第1章光在各向同性介质中的传播特性
2:i`, 1.1光波的特性
FFtj5e 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
$$\| 3rj! 1.1.2几种特殊形式的光波
lXm]1
*< 1.1.3光波场的时域频率谱
vVKiE 6^ 1.1.4相速度和群速度
\J0gzi. 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
<"CG%RGP 1.2光波在介质界面上的反射和折射
\u,hS*v0 1.2.1反射定律和折射定律
H5/%"1Q 1.2.2菲涅耳公式
bM8b3,}?n 1.2.3反射率和透射率
=bf-+gZD 1.2.4反射和折射的相位特性
Q=~e| 1.2.5反射和折射的偏振特性
LPT5d 7K@ 1.2.6全反射
$K\\8$Z 1.3光波在金属表面上的反射和折射
Qd]-i3^0 例题
=g/K>B 习题
[ OMcSd|nf Tb}`]Y`X 第 2章光的干涉
Y cOtPS% 2.1双光束干涉
Cb.~Dv
! 2.1.1产生干涉的基本条件
:?jOts>uP 2.1.2双光束干涉
X"8Jk4y 2.2平行平板的多光束干涉
u-j$4\' 2.3 光学薄膜
sh}=#eb 2.3.1光学薄膜的反射特性
PWL Mux 2.3.2薄膜波导
CbS9fc& 2.4典型干涉仪
,/:#=TuYm 2.4.1迈克尔逊干涉仪
sqac>v 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
5H==m~ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
Tp[ub(/;7 2.5光的相干性
rq}ew0&/
2.5.1光的相干性
Uh?SDay 2.5.2干涉的定域性
!K(0)~u 2.5.3 相干性的定量描述
=wU08} 2.5.4激光的相干性
(EuHQ&<^9 例题
InNuK0@ 习题
A#2Fd7& "=9L7.E) 第3章光的衍射
v?!x,H$Qd 3.1衍射的基本理论
eNu`\ 3.1.1 光的衍射现象
Gnj|y?' 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
@(Ou;Uy 3.1.3基尔霍夫衍射公式
5 ah]E 3.2夫朗和费衍射
*"O7ml] 3.2.1夫朗和费衍射装置
RjSVa.x 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
f]%$HfF@ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
M*8Ef^-U`t 3.2.4巴俾涅原理应用
QF'N8Kla 3.3菲涅耳衍射
LurBqr 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
U`IDZ{g 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
*8,]fBUq 3.4光栅和波带片
@\z2FJ79w 3.4.1衍射光栅
y&-j NOKLM 3.4.2波导光栅
=4m?RPb~b 3.4.3 全息光栅
VCNg`6!x 3.4.4波带片
gG~UsA 3.5傅里叶光学基础
~F+{P4%`< 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
cZZ-K?_ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
:=T+sT~ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
<k6Zx-6X< 3.6二元光学概论
[$;6LFs} 3.6.1二元光学-
QP >P 3.6.2二元光学元件
_rY,=h{+ 3.6.3元光学元件的制作
HPg@yx"U 3.7 近场光学简介
+P6q
wh\v 例题
HKb8z@;%@ 习题
ygWo9? K82pWpR 第4章光在各向异性介质中的
q*mNVBy 传播特性
2"c$#N 4.1晶体的光学各向异性
4nXS}bW f 4.1.1 张量的基础知识
D7olu29 4.1_2晶体的介电张量
f,k'gM{K 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
=UM30
P/ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
]j~V01p/e 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
8uchp 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
g"FG7E& 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
ow>^(>^~ 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
# ~}
26 4.4晶体光学元件
nQa5e_q!u 4.4.1偏振器
;Bat!K7W 4.4.2波片和补偿器
5 nkx8JJ 4.5晶体的偏光干涉
C~yfuPr\B 4.5.1平行光的偏光干涉
'0p 5|[ZD 4.5.2会聚光的偏光干涉
u-qg9qXJb 例题
R/Mwq#xUb 习题
}f+If{ | -e*^| 第5章晶体的感应双折射
\&NpVH,- 5.1 电光效应
3qXOsa7 5.1.1电光效应的描述
zy"L%i 5.1.2晶体的线性电光效应
'u@
)F` 5.1.3晶体的二次电光效应
D}>pl8ke~g 5.1.4晶体电光效应的应用举例
1j`-lD 5.2声光效应
SsIy ;l 5.2.1弹光效应和弹光系数
+%OINMo.A 5.2.2声光衍射
_[<R<&jG 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
t>)iC)^u 5.3.1 晶体的旋光效应
/!=uM. 5.3.2法拉第效应
GLp2
?fon 例题
ryB^$Kh,, 习题。
o8-BTq8 me_DONW 第6章光的吸收、色散和散射
.0:BgM 6.1光与介质相互作用的经典理论
h3Nwxj~E 6.2光的吸收'
'_lyoVP 6.2.1匕吸收定律
!hrXud=#" 6.2.2吸收光谱
&=Gz[1
L 6.3光的色散
WS/^WxRY 6.3.1色散率
2?u>A3^R 6.3.2 正常色散与反常色散
AON";&dLq- 6.4光的散射
X/gIH/ 6.4.1光的散射现象
DJ_,1F 6.4.2瑞利散射
:!Wijdq 6.4.3米氏散射
r Lg(J|^ 6.4.4分子散射
K_{f6c< 6.4.5喇曼散射
w,bILv) 例题
\V
/s 习题
orVsMT[A W$B&asO 第7章几何光学基础
q#:,6HDd 7.1几何光学的基本定律
;2Db/"`t 7.1.1波面、
光线和光束
!rZO~a0 7.1.2基本定律
jJkM:iR 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
l TY%,s 7.1.4单个界面成完善像
dIQ7u 7.2单个折射球面的光路计算
"nP mQ 7.2.1符号法则
gh=s#DQsFw 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
r(h&=&T6 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
MlgE-Lm 7.3单个折射球面的近轴区成像
S~d_SU~>` 7.3.1物像公式
7?-eR- 7.3.2焦距及光焦度
IMIZ#/ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
] e!CH
<N 7.3.4放大率
A%>Ir`I 7.3.5 拉亥不变量
j/4N 7.4.球面反射镜成像
a\S"d 7.4.1焦点和
焦距 nF~</> 7.4.2物像公式
@=,2{JF*6 7.4.3放大率
/%EKq+ZP 7.5共轴球面
光学系统 7Fw`s@/% 7.5.1转面公式
* t6XU 7.5.2拉亥公式
F,Y@ 7.5.3放大率公式
8J{I6nPF 7.6薄
透镜成像
*Dtwr 7.6.1透镜的分类
+(0Fab8g 7.6.2 薄透镜成像
] as_7 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
!4GGq 7.7平面的折射成像
T=35? 7.7.1平面折射光路计算公式
;j])h!8X 7.7.2折射平面近轴区成像_
4r;!b;3 7.7.3折射平行平板的光路计算
^wPKqu)^ 7.7.4折射平行平板的成像
Qmle0ae 7.8平面镜和棱镜系统
|7n&I`# 7.8_1平面镜成像
i/9QOw~ 7.8.2双平面镜系统成像
M[ $(Pu 7.8.3反射棱镜
+5H9mk 7.8.4反射棱镜的成像
K-IXAdx 7.8.5折射棱镜
^8$CpAK]M 例题
xnmIo?
hC 习题
:-ZE~bHJ @/*{8UBP 第8章理想光学系统
6NH.!}"G9 8.1理想光学系统的基点和基面
lS]<~ 8.1.1理想光学系统的基本特性
<8Ek-aNNt 8.1.2理想光学系统的基点和基面
WLW'. 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
/AV
[g^x2 8.2理想光学系统的物像关系
?Y+xuY/t 8.2.1图解法求像
Yq}7x1mm 8.2.2理想光学系统成像公式
Tl5K'3 8.2.3放大率
JW9^C 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
3dfG_a61y 8.2.5光学系统基点的测量
Y,RED5]t 8.3理想光学系统的组合
SQ|pH" 8.3.1双光组组合
.Gq.s t% 8.3.2正切法
=MDir$1Z 8.3.3截距法
# eqt{ 8.3.4无焦系统
rs{e6 8.4厚透镜及其基点与基面
'Bb]<L` 8.4.1 厚透镜基点一般公式
`}.K@17 8.4.2厚透镜基点
(oX|lPD<b 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
\}xK$$f2, 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
;8/w'oe*j 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
B3K!>lz 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
H=])o21 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
?g%5 d 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
/]"&E"X" 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
:,"dno7OQ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
t+Kxww58 传播介质中的变化规律
`bu3S}m7 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
_6" vPN 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
~R/w~Kc!/A 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
3Yf%M66t 例题
r|4jR6%<'m 习题
`?LQd2p ~fw 6sY# 第9章光学系统像差基础和光路计算
^@ s!"c 9.1光学系统中的光阑
B04%4N.g"X 9.1.1光阑及其分类
j*f%<`2`j 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
d=V4,:=S 9.1.3视场光阑和入/出窗
DfwxPt# 9.2光学系统光阑对成像的影响
I2kqA5>)j 9.2.1渐晕
m76**X 9.2.2 景深和焦深
O$u;]cg 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
2Fi>nJ 9.3像差基本概念
[:sP Z{ 9.3.1像差的描述和分类
^tX+<X
9.3.2球差
^_6%dKLK 9.3.3 彗差
%AW5\ EX 9.3.4像散
KJWYG^zI 9.3.5场曲
%HSS
x+2oR 9.3.6畸变
W"Hjn/xSS 9.3.7位置色差(轴向色差)
9XWF&6w6yf 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
xb\(>7M6Y 9.4光学系统中一般光路计算
X<@yt HBv 9.4.1光学系统计算光路的分类
!e@G[%k 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
GjZ@fnF 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
58zs%+F 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
?GqFtNz 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
zOYkkQE3mJ 9.5.1ZEMAX 基本概况
PbxuD*LQ. 9.5.2ZEMAX设计环境
EquNg@25W 9.5.3光学系统结构的设定
zMs]9o 9.5.4光学系统成像的分析
1<A+.W 9.5.5光学系统结构的优化
'D%No!+Py 例题
:|`'\%zW- 习题
cd{3JGgB 5~k-c Ua 第10章光学仪器的基本原理
Pc{D,/EpR 10.1光辐射基本概念和规律
.vNfbYH( 10.1.1光辐射基本物理量
;=: R| 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
I9*o[Jp5 10.1.3光亮度的传递规律
Fp4?/-] 10.2眼睛
Q_QmyD~m 10.2.1 眼睛的结构
8OH<ppi 10.2.2眼睛的调节和适应
PN2\:l+` 10.2.3眼睛的缺陷与校正
z 10.2.4眼睛的分辨率
V\ch0i
1 10.3放大镜
q_>DX,A 10.3.1 视角放大率
\<|a>{`7]i 10.3.2放大镜的视角放大率
/Z! ,1 10.3.3放大镜的光束限制
gXI_S9z 10.4显微镜
;hF >iw 10.4.1显微镜的结构及其成像
R<LW*8 10.4.2显微镜的分辨率
_tL+39 u 10.4.3视角放大率'
Rg)\o(J 10.4.4显微镜的聚光本领
g*t.g@B<2 10.4.5显微镜的光束限制
Dn$zwksSs 10.5 望远镜
^T'+dGU` 10.5.1望远镜的结构
FMY
r6/I 10.5.2望远镜的分辨率
As@~%0 S 10.5.3放大本领
X^% I 3 10.5.4聚光本领
]]o7ej 10.6 物镜和目镜
1w+OnJI? 10.6.1显微镜的物镜
Oz^+;P1 10.6.2望远镜的物镜
qA9*t 10.6.3目镜
]w%7/N0R 10.7望远系统外形尺寸设计举例
NrVQK}%K 例题
_jH1Mcq 习题
\|R`wFn^P 习题参考答案
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PM 主要参考文献
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