《
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。
uPz+*4+ 《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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NZq-%bE
:G1ddb&0+ (G"'Fb6d 绪论
9b+jT{Tg 第1章光在各向同性介质中的传播特性
'K,\ 1.1光波的特性
q`<:CfCt 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
%hnBpz 1.1.2几种特殊形式的光波
,@ 8+%KqG 1.1.3光波场的时域频率谱
&R72$H9C8i 1.1.4相速度和群速度
,5n!a.T 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
lhN@,q 1.2光波在介质界面上的反射和折射
YvU%OO-+, 1.2.1反射定律和折射定律
:X;G]B
. 1.2.2菲涅耳公式
G68KoM 1.2.3反射率和透射率
te+} j7SU 1.2.4反射和折射的相位特性
n N<N~ 1.2.5反射和折射的偏振特性
q9/v\~m 1.2.6全反射
ff#7}9_mh 1.3光波在金属表面上的反射和折射
C&
+MRP 例题
;l@94)@0 习题
K~
eak\= H`JFXMa< 第 2章光的干涉
9jkz83/+< 2.1双光束干涉
J6Z[c*W 2.1.1产生干涉的基本条件
p27Dcwov 2.1.2双光束干涉
Hy.u6Jt*/ 2.2平行平板的多光束干涉
Xul`>8y| 2.3 光学薄膜
)/;KxaKt 2.3.1光学薄膜的反射特性
_gT65G~z 2.3.2薄膜波导
a('0l2e<u9 2.4典型干涉仪
r<`:Q] 2.4.1迈克尔逊干涉仪
Lzh8-d=HQ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
w+br) 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
.G8`Ut Z 2.5光的相干性
tDK@?PfKz 2.5.1光的相干性
v ccH(T 2.5.2干涉的定域性
INg0[Lpc 2.5.3 相干性的定量描述
HGQ</5Z 2.5.4激光的相干性
B]rdgjz* 例题
}%< ?] 习题
/G||_Hc -/Q5?0z 第3章光的衍射
Qd}n4KF\ 3.1衍射的基本理论
>ED;_L*_o 3.1.1 光的衍射现象
Y6jyU1> 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
s6`E.Eevm 3.1.3基尔霍夫衍射公式
k%.v`H! 3.2夫朗和费衍射
n2U
&}O 3.2.1夫朗和费衍射装置
e=sc$1|4= 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
LE\*33k_ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
(t4i&7- 3.2.4巴俾涅原理应用
t;8)M$
p 3.3菲涅耳衍射
h,{m{Xh 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
@kYY1m v; 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
ZbFD |~[ V 3.4光栅和波带片
R3>q ] 3.4.1衍射光栅
z74JyY 3.4.2波导光栅
wLV,E,gM 3.4.3 全息光栅
RNT9M:w 3.4.4波带片
Za|7gt];l 3.5傅里叶光学基础
QK-aH1r 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
|+cz\+ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
`Y&`2WZ ~ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
i fsh(^N 3.6二元光学概论
D;,p?]mgO~ 3.6.1二元光学-
BZeEZ2" 3.6.2二元光学元件
~;"eNg{T 3.6.3元光学元件的制作
[OC(~b 3.7 近场光学简介
q\fbrv%I4 例题
1-kuK<KR 习题
529;_| {wSi?;[Gq 第4章光在各向异性介质中的
mb\T)rj 传播特性
>.?yz 4.1晶体的光学各向异性
1iT_mtXK$ 4.1.1 张量的基础知识
&CG94 4.1_2晶体的介电张量
t[|oSF#i 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
E>fY,*0 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
)vtbA=RH? 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
-laH^<jm5 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
HSruue8 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
{cdICWy(F3 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
uLdHE5vr 4.4晶体光学元件
l6'KIg 4.4.1偏振器
JsY,Q,D q 4.4.2波片和补偿器
b_+o1Zy` 4.5晶体的偏光干涉
<J8c dB!e 4.5.1平行光的偏光干涉
%NLd"SV 4.5.2会聚光的偏光干涉
8eT#-9q@ 例题
& 9e 习题
P]+B})) ~kc#"^sJ 第5章晶体的感应双折射
!'$*Z( 5.1 电光效应
=ejcP&-V/ 5.1.1电光效应的描述
uP9b^LEoN 5.1.2晶体的线性电光效应
Bc=(1ty) 5.1.3晶体的二次电光效应
xW"O|x$6 5.1.4晶体电光效应的应用举例
VwR\"8r3 5.2声光效应
m[%356u 5.2.1弹光效应和弹光系数
:!i=g+e] 5.2.2声光衍射
X}#vt?mu 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
8@3=SO 5.3.1 晶体的旋光效应
`^#Rwn# 5.3.2法拉第效应
;MfqI/B{ 例题
}s2CND 习题。
^B.Z3Y RE!WuLs0" 第6章光的吸收、色散和散射
e N`+ r 6.1光与介质相互作用的经典理论
DgEdV4@p 6.2光的吸收'
AQ-PHv 6.2.1匕吸收定律
[n9l[dN 6.2.2吸收光谱
Uz ;^R@ 6.3光的色散
RFw0u 0Nrz 6.3.1色散率
@3n!5XM{EE 6.3.2 正常色散与反常色散
l>*X+TpA, 6.4光的散射
|
.+P ;g 6.4.1光的散射现象
SU%O \4Ty 6.4.2瑞利散射
m{>1#1;$t 6.4.3米氏散射
bB@=J~l4 6.4.4分子散射
smCACQ$( 6.4.5喇曼散射
yz [pF 例题
_J C*4 习题
.#y#u={{l x& _Y( bHA 第7章几何光学基础
WrP+n 7.1几何光学的基本定律
xWLZlUHEu 7.1.1波面、
光线和光束
>s%Db<(P= 7.1.2基本定律
/5 z+N(RFC 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
U<Oc&S{]* 7.1.4单个界面成完善像
WX Fm'5Vr 7.2单个折射球面的光路计算
.*NPoW4Kv 7.2.1符号法则
{GtX:v# 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
Qi\]='C 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
oDS7do 7.3单个折射球面的近轴区成像
Q]5_s{kiz 7.3.1物像公式
5kqI 7.3.2焦距及光焦度
H[w';u[% 7.3.3高斯公式和牛顿公式
@
2hGkJ- 7.3.4放大率
@zGF9O<3,@ 7.3.5 拉亥不变量
5CnNp?.t^ 7.4.球面反射镜成像
S^R dj ] 7.4.1焦点和
焦距 WG,Il/ 7.4.2物像公式
C32*RNG?U 7.4.3放大率
e&ti(Q= 7.5共轴球面
光学系统 sssw(F 7.5.1转面公式
}^I36$\ 7.5.2拉亥公式
-sHX 7.5.3放大率公式
%nJo:/ 7.6薄
透镜成像
UR'v;V&Cb\ 7.6.1透镜的分类
9@qkj
4w 7.6.2 薄透镜成像
uznqq} 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
8XV RRk 7.7平面的折射成像
NvzPZ9=@- 7.7.1平面折射光路计算公式
5XT^K)' 7.7.2折射平面近轴区成像_
7j|CWurvq 7.7.3折射平行平板的光路计算
2KO`+ 7.7.4折射平行平板的成像
x7B;\D#`i/ 7.8平面镜和棱镜系统
jhRr! 7.8_1平面镜成像
['>ZC3?"h 7.8.2双平面镜系统成像
^coCsV^CW" 7.8.3反射棱镜
NJJ=ch 7.8.4反射棱镜的成像
zw'%n+5m 7.8.5折射棱镜
= y^5PjN 例题
3LyNi$`f 习题
Z|KDi
`S XFTqt] 第8章理想光学系统
DhxS@/ 8.1理想光学系统的基点和基面
xi"ff. 8.1.1理想光学系统的基本特性
Q~.t8g/ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
|WUM=g7PC 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
yC
?p,Ci, 8.2理想光学系统的物像关系
}e|cszNRd 8.2.1图解法求像
4'3;{k$z 8.2.2理想光学系统成像公式
KKQT?/ {b 8.2.3放大率
|L*=\%t8 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
tvno3" 8.2.5光学系统基点的测量
)cL(()N 8.3理想光学系统的组合
;HYEJ3 8.3.1双光组组合
&I-T 8.3.2正切法
W.s8!KH: 8.3.3截距法
YXTV$A+lW 8.3.4无焦系统
Slo^tqbG 8.4厚透镜及其基点与基面
Bi9Q8#lh 8.4.1 厚透镜基点一般公式
YeT{<9p 8.4.2厚透镜基点
gdSqG2/& 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
L!Tvz(_7f6 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
N,B!D~@ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
34CcZEQQ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
H9'psv 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
Kt qOA[6 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
zrSYLG 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
s[eSPSFZ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
vC1fKo\p 传播介质中的变化规律
yX*$PNL5w 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
3st?6?7| 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
GwXhn2 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
jLn#%Ia} 例题
RIUJX{? 习题
u,:hT]
~+ i@D4bd9lR 第9章光学系统像差基础和光路计算
o R8'^G0< 9.1光学系统中的光阑
->OVNmCB`+ 9.1.1光阑及其分类
EF$ASNh" 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
>Mh\jt\ 9.1.3视场光阑和入/出窗
^AI02`c. 9.2光学系统光阑对成像的影响
og8hc~:ro 9.2.1渐晕
:Hb`vH3x 9.2.2 景深和焦深
trjpq{,[U 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
K2Ro0 9.3像差基本概念
qGhg?u"n: 9.3.1像差的描述和分类
}^Sk.:;n3 9.3.2球差
&Qv HjjQ?u 9.3.3 彗差
teb(gUy}L6 9.3.4像散
V=fh;p 9.3.5场曲
[f {qb\ 9.3.6畸变
~}{_/8'5 9.3.7位置色差(轴向色差)
Vp1ct06^ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
"~.4z,ha 9.4光学系统中一般光路计算
}8YY8|]LI 9.4.1光学系统计算光路的分类
>}+R+''nR 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
*pD|N 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
hP'4PLK 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
?zC{T*a 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
u^MRKLn 9.5.1ZEMAX 基本概况
fD(r/~Vu 9.5.2ZEMAX设计环境
/9gn)q2f( 9.5.3光学系统结构的设定
ZDL1H3;R 9.5.4光学系统成像的分析
vm;%713#1 9.5.5光学系统结构的优化
}=\?]9` 例题
| @ ut/ 习题
rZ n@i )HI\T]; 第10章光学仪器的基本原理
nql9SQ'\\ 10.1光辐射基本概念和规律
.Mb0++% W 10.1.1光辐射基本物理量
F7j/Zuj 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
-
7T`/6 10.1.3光亮度的传递规律
k18v{)i~ 10.2眼睛
A15Kj#Oy 10.2.1 眼睛的结构
8!.V`|@lt 10.2.2眼睛的调节和适应
<[
2?~s 10.2.3眼睛的缺陷与校正
!"yr;t>|Zb 10.2.4眼睛的分辨率
__7}4mA 10.3放大镜
f@Jrbg 10.3.1 视角放大率
sG_/E-%5' 10.3.2放大镜的视角放大率
G!B:>P|\l 10.3.3放大镜的光束限制
k{vbi-^6rf 10.4显微镜
n6t@ e^ 10.4.1显微镜的结构及其成像
<'UGYY\wg0 10.4.2显微镜的分辨率
1|w@f&W" 10.4.3视角放大率'
<"K*O9nst 10.4.4显微镜的聚光本领
O9>$(`@I 10.4.5显微镜的光束限制
}
)Lz%Z 10.5 望远镜
Wq+GlB* 10.5.1望远镜的结构
FP=27= 10.5.2望远镜的分辨率
;ltk}hJ] 10.5.3放大本领
Djc-f 10.5.4聚光本领
AIn/v`JeX 10.6 物镜和目镜
,m]5j_< } 10.6.1显微镜的物镜
>P@VD"U 10.6.2望远镜的物镜
^Y+C!I 10.6.3目镜
@q>Hl`a 10.7望远系统外形尺寸设计举例
`#l3a 例题
x$o^;2Z 习题
1,;zX^ 习题参考答案
,e9M%VIu6[ itirh"[ 主要参考文献
Mth:V45G| ……
(?t}S.>g ,G}i:7 市场价:¥42.00
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