《
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。
{W HK|l 《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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OY2u,LF9H
*%*Bo9a/ /EuH2cy$l 绪论
[s{[
.0P]+ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
MBAj.J 1.1光波的特性
?!O4ia3nFk 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
LqNyi 1.1.2几种特殊形式的光波
3R-5&!i 1.1.3光波场的时域频率谱
Wg2 0H23XW 1.1.4相速度和群速度
PkLNIp1 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
wD4[UU? 1.2光波在介质界面上的反射和折射
h1l%\ 3ZH 1.2.1反射定律和折射定律
z#1"0Ks&P 1.2.2菲涅耳公式
`jVRabZ0 1.2.3反射率和透射率
2[qoqd( 1.2.4反射和折射的相位特性
a$Hq<~46 1.2.5反射和折射的偏振特性
4-I7"pW5 1.2.6全反射
EWQLLH "h 1.3光波在金属表面上的反射和折射
7D1$cmtH 例题
SlwQ_F"4L 习题
Dt{WRe\# g@T}h[ 第 2章光的干涉
(4Nj3x
o 2.1双光束干涉
E^Q
J50 2.1.1产生干涉的基本条件
yDWBrN._ 2.1.2双光束干涉
[A~ Hl 2.2平行平板的多光束干涉
vn!3Z! dm( 2.3 光学薄膜
EiG5k.C@ 2.3.1光学薄膜的反射特性
BMdZd5!p& 2.3.2薄膜波导
dFA1nn6{ 2.4典型干涉仪
r?!:%L 2.4.1迈克尔逊干涉仪
WA0D#yuJ/ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
k/sfak{Q 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
PG}Roj
I 2.5光的相干性
b`@C #qB 2.5.1光的相干性
T]nAz<l), 2.5.2干涉的定域性
k>7bPR5Mw 2.5.3 相干性的定量描述
}2iR=$2 2.5.4激光的相干性
Js vdC]+ 例题
!Q*w] 习题
?5/7
@V '#h ORQB 第3章光的衍射
\KzJNCOT 3.1衍射的基本理论
W)J MV 3.1.1 光的衍射现象
IvlfX`(" 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
V1pBKr)v 3.1.3基尔霍夫衍射公式
Dh}(B$~Oz+ 3.2夫朗和费衍射
79D~Mau# 3.2.1夫朗和费衍射装置
S[zGA<} 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
|xg_z&dX 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
l#%7BGwzY 3.2.4巴俾涅原理应用
&1R#!|h1W 3.3菲涅耳衍射
O"Nr$bS(Y 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
C#^y{q 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
tfZ@4%' 3.4光栅和波带片
(CY D]n 3.4.1衍射光栅
5bAdF'~ 3.4.2波导光栅
r-TrA$k 3.4.3 全息光栅
Ff(};$/&W 3.4.4波带片
MfHOn YV 3.5傅里叶光学基础
+L`}(yLJ)9 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
*YL86R+U 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
'^>}
=f 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
goA=U 3.6二元光学概论
ft1#f@b. 3.6.1二元光学-
h`dQOH# 3.6.2二元光学元件
`lWGwFg g( 3.6.3元光学元件的制作
JJ%@m;~ 3.7 近场光学简介
0<a|=kZ 例题
BV:Ca34& 习题
s)`(@"{ ()bQmNqmO= 第4章光在各向异性介质中的
[l3\0e6-/ 传播特性
5RFro^S9E 4.1晶体的光学各向异性
Pd\4hy 4.1.1 张量的基础知识
@j_o CDS 4.1_2晶体的介电张量
XsQ81j. 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
]% HxzJ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
I;%1xdPt 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
e15yDwvB 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
-0#"<!N 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
PA
?2K4 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
`Wg"m~l$N 4.4晶体光学元件
'jfE?ngt 4.4.1偏振器
$qz{L~ < 4.4.2波片和补偿器
+pwTM]bV 4.5晶体的偏光干涉
tWTHyL 4.5.1平行光的偏光干涉
$rmxwxz&W: 4.5.2会聚光的偏光干涉
WA~[)S0 例题
ye9GBAj
/ 习题
C@eL9R;N1 t;6<k7h 第5章晶体的感应双折射
b4-gNF]Yt 5.1 电光效应
<)wLxWalF 5.1.1电光效应的描述
`G1"&q,i 5.1.2晶体的线性电光效应
vJ}WNvncVF 5.1.3晶体的二次电光效应
@n?"*B 5.1.4晶体电光效应的应用举例
ch]Qz[d 5.2声光效应
yuBRYy#E|% 5.2.1弹光效应和弹光系数
))f@9m 5.2.2声光衍射
=VzJ>!0 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
G=|?aK{p 5.3.1 晶体的旋光效应
R}gdN-941 5.3.2法拉第效应
Dg.~"h5mT 例题
e'A_4;~@s 习题。
K~,!IU_QG ?D _4KFr 第6章光的吸收、色散和散射
1C{0 R. 6.1光与介质相互作用的经典理论
<<u]WsW{C 6.2光的吸收'
iL);bv W 6.2.1匕吸收定律
%xCL&}bY 6.2.2吸收光谱
JCnHEH 6.3光的色散
Y4 z 6.3.1色散率
PiM(QR 6.3.2 正常色散与反常色散
YiO}" 6.4光的散射
syW[uXNLZ 6.4.1光的散射现象
N^$q;% 6.4.2瑞利散射
v77UE"4|c 6.4.3米氏散射
QOktIH 6.4.4分子散射
>IrQhSF
6.4.5喇曼散射
Es7
c2YdU 例题
GqL&hbpi 习题
>W] Wc4\ /C Xg$%\ 第7章几何光学基础
<Hr<QiAK 7.1几何光学的基本定律
\#]%S/_ A 7.1.1波面、
光线和光束
l+F29_o# 7.1.2基本定律
-%MXt 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
M?sax+' 7.1.4单个界面成完善像
]NTQF/ 7.2单个折射球面的光路计算
01-rBto$ 7.2.1符号法则
nc:/GxP 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
Jw}t~m3 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
,+`r2}N
\/ 7.3单个折射球面的近轴区成像
xIm2t~io 7.3.1物像公式
T90O.]S 7.3.2焦距及光焦度
eUQmW^
7.3.3高斯公式和牛顿公式
8A&N+sT 7.3.4放大率
2[`n<R\ 7.3.5 拉亥不变量
}||p#R@? 7.4.球面反射镜成像
-@>]iBl 7.4.1焦点和
焦距 ;%2+Tc-7I 7.4.2物像公式
g]L8Jli 7.4.3放大率
\-]Jm[]^ 7.5共轴球面
光学系统 Al*=%nY 7.5.1转面公式
KyX2CfW}t 7.5.2拉亥公式
eR5q3E/;G 7.5.3放大率公式
wsB-(
0- 7.6薄
透镜成像
\A\ 7.6.1透镜的分类
m}?jU 7.6.2 薄透镜成像
ty['yV-;a 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
/c=8$y\%@ 7.7平面的折射成像
/]z#V' 7.7.1平面折射光路计算公式
.jqil0#)Y" 7.7.2折射平面近轴区成像_
Q"
h]p 7.7.3折射平行平板的光路计算
A,EG0yb 7.7.4折射平行平板的成像
}w35fG^ 7.8平面镜和棱镜系统
jm<^WQ%Cc 7.8_1平面镜成像
i=n;rT 7.8.2双平面镜系统成像
PU.j(0 7.8.3反射棱镜
RP~67L 7.8.4反射棱镜的成像
3lWGa7<4Z 7.8.5折射棱镜
[C4{C4TX 例题
<Nrtkf4-O 习题
kYkA^Aq 6/wC StZ 第8章理想光学系统
E]~#EFc 8.1理想光学系统的基点和基面
GPh;r7xg6 8.1.1理想光学系统的基本特性
Vbp@n 8.1.2理想光学系统的基点和基面
>qy62:co 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
/1/'zF&R- 8.2理想光学系统的物像关系
2
oL$I(83 8.2.1图解法求像
d1g7:s9$0 8.2.2理想光学系统成像公式
-!~pa^j 8.2.3放大率
*y<eK0 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Ou4hAm91s 8.2.5光学系统基点的测量
J#wf`VR% 8.3理想光学系统的组合
\\R<HuTY 8.3.1双光组组合
/PaS<"<P@ 8.3.2正切法
YR\(*LJL 8.3.3截距法
8u)>o*
: 8.3.4无焦系统
!U4YA1>> 8.4厚透镜及其基点与基面
[g"nu0sOK 8.4.1 厚透镜基点一般公式
B=W#eu
<1 8.4.2厚透镜基点
R$u1\r1I 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
)!AH0p 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
g ;
-3 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
3<)][<Ud 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
s~(`~Y4 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
|a7Kn/[`, 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
90abA,U@ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
H'$H@Kn]- 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
@Zhd/=2[ 传播介质中的变化规律
Q1kM 4Up 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
a6h+?Q7uF 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
J0&-UnJ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
9UteD@* 例题
EY)?hJS, 习题
e:MbMj6` cY!Pv 第9章光学系统像差基础和光路计算
h]i vXF* 9.1光学系统中的光阑
fS'` 9 9.1.1光阑及其分类
W+GBSl 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
%b_0l<+
9.1.3视场光阑和入/出窗
2H8\P+ 9.2光学系统光阑对成像的影响
} @3q;u ) 9.2.1渐晕
G,WLca[ 9.2.2 景深和焦深
*@@dO_%6 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
`N}Vi6FG 9.3像差基本概念
H^o_B1 9.3.1像差的描述和分类
#t Pc<p6m 9.3.2球差
FnOahLS 9.3.3 彗差
6,1oLvU 9.3.4像散
x3 ( _fS 9.3.5场曲
wLI1qoDM 9.3.6畸变
2Gj)fMK38 9.3.7位置色差(轴向色差)
,bM): 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
-e"kJd&V 9.4光学系统中一般光路计算
ntPX?/ 9.4.1光学系统计算光路的分类
k`' *niz 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
VL"Cxs
9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
~A%+oa*2~ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
W%&s$b( 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
OqH3.@eK 9.5.1ZEMAX 基本概况
Z"Q9^;0% 9.5.2ZEMAX设计环境
XCxxm3t 9.5.3光学系统结构的设定
eq"Xwq* 9.5.4光学系统成像的分析
1n6%EC|X 9.5.5光学系统结构的优化
rN .8- 例题
icVB?M,m 习题
"Il)_Ui O\=Zo9(NHF 第10章光学仪器的基本原理
f*xv#G 10.1光辐射基本概念和规律
G<rAM+B*g 10.1.1光辐射基本物理量
e^;:iJS 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
'F/uD1; 10.1.3光亮度的传递规律
BSr#;;\ 10.2眼睛
e*I92 10.2.1 眼睛的结构
'vq0Tw5 10.2.2眼睛的调节和适应
23houS 10.2.3眼睛的缺陷与校正
QAl4w)F 10.2.4眼睛的分辨率
Ms3GvPsgv 10.3放大镜
Ed_Fx' 10.3.1 视角放大率
<dXeP/1w` 10.3.2放大镜的视角放大率
Tk 'Pv 10.3.3放大镜的光束限制
F_/ra?WVH 10.4显微镜
W"t^t|H'~ 10.4.1显微镜的结构及其成像
\fvm6$ rZ^ 10.4.2显微镜的分辨率
T.%yeJiE 10.4.3视角放大率'
eqOT@~H 10.4.4显微镜的聚光本领
>s.y1Vg~C 10.4.5显微镜的光束限制
_T805<aUW\ 10.5 望远镜
~`$P-^u88X 10.5.1望远镜的结构
WD kE
5 10.5.2望远镜的分辨率
s`v$r,N0 10.5.3放大本领
x.Ny@l%] 10.5.4聚光本领
;V f{3 10.6 物镜和目镜
p*1B*R 10.6.1显微镜的物镜
fceO|mSz_ 10.6.2望远镜的物镜
MlS5/9m@^ 10.6.3目镜
3-Xd9ou 10.7望远系统外形尺寸设计举例
"So"oT1 例题
4Xwb`?}- 习题
aN,?a@B 习题参考答案
f1U8 b*F< DV>;sCMJ % 主要参考文献
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