《
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。
NsS;d^%I 《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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tKyGD|g S
6jm?d"9 Y>C05?> 绪论
rF}Q(<Y86 第1章光在各向同性介质中的传播特性
(!b)<V* 1.1光波的特性
2oc18#iG( 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
)sQ/$gJ 1.1.2几种特殊形式的光波
Nk7=[y#z 1.1.3光波场的时域频率谱
0datzEns` 1.1.4相速度和群速度
4dN <B U 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
->OVNmCB`+ 1.2光波在介质界面上的反射和折射
EF$ASNh" 1.2.1反射定律和折射定律
>Mh\jt\ 1.2.2菲涅耳公式
`e;r$Vpd_ 1.2.3反射率和透射率
t%e<]2-8 1.2.4反射和折射的相位特性
*MlEfmB( 1.2.5反射和折射的偏振特性
LRWM}'.s 1.2.6全反射
IP{$lC 1.3光波在金属表面上的反射和折射
qGhg?u"n: 例题
5~UW=
习题
]8"U)fzmc. aso8,mpZuA 第 2章光的干涉
7jxx,#I: 2.1双光束干涉
bbjEQby 2.1.1产生干涉的基本条件
8G$BQ 2.1.2双光束干涉
Vp1ct06^ 2.2平行平板的多光束干涉
Yh^8
! 2.3 光学薄膜
~s-gnp 2.3.1光学薄膜的反射特性
dPpJDY0 2.3.2薄膜波导
A4rMJ+!5 2.4典型干涉仪
Yj bp: 2.4.1迈克尔逊干涉仪
Hn(Eut7% 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
LibQlNW\ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
R|$b\3 2.5光的相干性
}:0ru_F)(4 2.5.1光的相干性
~uq010lMno 2.5.2干涉的定域性
D/"velV 2.5.3 相干性的定量描述
S,5>/'fy0 2.5.4激光的相干性
rZ n@i 例题
8oI|Z= 习题
;!VxmZ:j[ K/Pw;{} 第3章光的衍射
F7j/Zuj 3.1衍射的基本理论
-
7T`/6 3.1.1 光的衍射现象
k18v{)i~ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
A15Kj#Oy 3.1.3基尔霍夫衍射公式
8!.V`|@lt 3.2夫朗和费衍射
<[
2?~s 3.2.1夫朗和费衍射装置
!"yr;t>|Zb 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
2z#S|$ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
<%d!Sk4 3.2.4巴俾涅原理应用
aaKf4} 3.3菲涅耳衍射
jDQ ?b\^ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
l"+8>Mm 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
![Gn0X?] 3.4光栅和波带片
<b *sn]l 3.4.1衍射光栅
U$OI]Dd9 3.4.2波导光栅
J;^ PM:6 3.4.3 全息光栅
P%Vq#5 3.4.4波带片
z k}AGw 3.5傅里叶光学基础
uY>M3h#qx 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
w1-P6cf 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
N>*+Wg$Ne 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
u_+iH$zA 3.6二元光学概论
&)+H''JY 3.6.1二元光学-
_4)z:?G5 3.6.2二元光学元件
%1jcY0zEQ 3.6.3元光学元件的制作
|LbAW/9a 3.7 近场光学简介
^<-r57pz 例题
N8Z z6{rp 习题
*-Yw%uR
x>##qYT 第4章光在各向异性介质中的
_iq62[i3^ 传播特性
IaSpF<&Y; 4.1晶体的光学各向异性
,>b>I#{ 4.1.1 张量的基础知识
ti%RE:* 4.1_2晶体的介电张量
TvDC4tm-: 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
^Z;zA@[wt 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
%>=6v}f,+ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
$57b.+2n 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
hchG\i 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
t>?tWSNf 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
MaHP):~ 4.4晶体光学元件
_ pz} 4.4.1偏振器
n6WKk+ 4.4.2波片和补偿器
6uo;4}0 4.5晶体的偏光干涉
K6-M .I 4.5.1平行光的偏光干涉
s^eiym P 4.5.2会聚光的偏光干涉
/QyKXg6)l 例题
`q<W %'Tb$ 习题
aif;h!
?y qT(6T P 第5章晶体的感应双折射
h,m 90Hd+ 5.1 电光效应
37jxl+ 5.1.1电光效应的描述
YVDFcN9v 5.1.2晶体的线性电光效应
JL1A3G 5.1.3晶体的二次电光效应
?hkOL$v<9} 5.1.4晶体电光效应的应用举例
v
'+]T= 5.2声光效应
*QiQ,~Ep 5.2.1弹光效应和弹光系数
m?<E >-bI 5.2.2声光衍射
=8?Kn@nMN 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
9)'f)60^ 5.3.1 晶体的旋光效应
;50&s .gZ 5.3.2法拉第效应
\_8wU'7 例题
w90YlWS# 习题。
b),fz v}Ju2 }IK 第6章光的吸收、色散和散射
u>"0>U
6.1光与介质相互作用的经典理论
f2;.He 6.2光的吸收'
Wvr{l 6.2.1匕吸收定律
*|dr-e_j 6.2.2吸收光谱
%?PFe} 6.3光的色散
&R%'s1]o 6.3.1色散率
I!S Eb 6.3.2 正常色散与反常色散
-<6?ISF2 6.4光的散射
MqAi}z% 6.4.1光的散射现象
'q)g,2B% 6.4.2瑞利散射
~.%HZzR6& 6.4.3米氏散射
=otO@22Np 6.4.4分子散射
~pQN#C)CO> 6.4.5喇曼散射
be,Rj,- 例题
@9B*V~ < 习题
?FAI@4 erUYR" 第7章几何光学基础
\uJRjw+ 7.1几何光学的基本定律
kJ_8| 7.1.1波面、
光线和光束
rKrHd 7.1.2基本定律
PVo7Sy!'H 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
$mn0I69 7.1.4单个界面成完善像
h<Aq|* 7.2单个折射球面的光路计算
Z]]Ur 7.2.1符号法则
4D0jt$== 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
;v:( 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
IA@>'O 7.3单个折射球面的近轴区成像
tR|dnC4U 7.3.1物像公式
Ku75YFO,5 7.3.2焦距及光焦度
/D&&7;jJ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
sCFxn 7.3.4放大率
PW5]+ |# 7.3.5 拉亥不变量
-^xbd_' 7.4.球面反射镜成像
QJVbt 7.4.1焦点和
焦距 n:%4SZn 7.4.2物像公式
4#B'pJMw9 7.4.3放大率
.$18%jH# 7.5共轴球面
光学系统 ef7{D
P 7.5.1转面公式
SeD}H=,@ 7.5.2拉亥公式
T-en|. 7.5.3放大率公式
N,Eap KG 7.6薄
透镜成像
$^ws#}j 7.6.1透镜的分类
K*>%,mP$i 7.6.2 薄透镜成像
I,{YxY[$7 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
4o*i(W 7.7平面的折射成像
f4"UI-8;n 7.7.1平面折射光路计算公式
.:$(o& 7.7.2折射平面近轴区成像_
Ktq 4b%{ 7.7.3折射平行平板的光路计算
??,[-Oi 7.7.4折射平行平板的成像
s<s}6|Z 7.8平面镜和棱镜系统
fST.p|b7 7.8_1平面镜成像
m4mE7Wn.3 7.8.2双平面镜系统成像
><<>4(eF p 7.8.3反射棱镜
X4
Arn, 7.8.4反射棱镜的成像
q!$s<n 7.8.5折射棱镜
$Nu{c;7" 例题
Lx0nLJ\ 习题
[.gk{> # 7IX8ck[D 第8章理想光学系统
^65I,Z" 8.1理想光学系统的基点和基面
vI{aF-
# 8.1.1理想光学系统的基本特性
?=? _32O 8.1.2理想光学系统的基点和基面
`q?3ux 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
XX8HSw!w 8.2理想光学系统的物像关系
xZ'fer`& 8.2.1图解法求像
TN(Vzs% 8.2.2理想光学系统成像公式
iW5cEI%tb 8.2.3放大率
\}Jznzx; 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
*F\wWg'!B 8.2.5光学系统基点的测量
_U s" 8.3理想光学系统的组合
p
F-Lz<V 8.3.1双光组组合
h?mDtMCw2 8.3.2正切法
mZ+!8$1X 8.3.3截距法
w% %q/![uy 8.3.4无焦系统
@Zt~b'n 8.4厚透镜及其基点与基面
Q{l,4P 8.4.1 厚透镜基点一般公式
M3tl4%j 8.4.2厚透镜基点
7>N~l 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
uvId],dQ5 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
DrJ?bG;[ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
u8Ys2KLpL 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
[G<ga80 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
fVbjU1N 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
uo#1^`P 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
>q"dLZ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
d^ C@5Pd
< 传播介质中的变化规律
p='j/= 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
-DI
>O/ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
}`uyOgGg* 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
6"&cQ>$xh 例题
lLD#|T3 习题
'C]w3Rh' B=|R?t (* 第9章光学系统像差基础和光路计算
V]7/hN-Y} 9.1光学系统中的光阑
O$ *lPA[ 9.1.1光阑及其分类
qSY\a\.< 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
D=e*rrL7a 9.1.3视场光阑和入/出窗
2W,9HSu8 9.2光学系统光阑对成像的影响
giakEPl 9.2.1渐晕
l6 G6H$ 9.2.2 景深和焦深
eZ'8JU] 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
@j!,8JQEd 9.3像差基本概念
Y%KowgP\ 9.3.1像差的描述和分类
;UQGi}?CD 9.3.2球差
B)0/kY7c 9.3.3 彗差
'S`l[L:.8 9.3.4像散
hA7=:LG 9.3.5场曲
p<5]QV7st 9.3.6畸变
)|~K&qn` 9.3.7位置色差(轴向色差)
'RjEdLrI 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
z|#*c5Y9w 9.4光学系统中一般光路计算
\Zj%eW!m 9.4.1光学系统计算光路的分类
E'08'8y 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
G6G Bqp6| 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
IWv 9!lW 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
yXNr[7 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
.?Eb{W)^br 9.5.1ZEMAX 基本概况
& NYaKu,} 9.5.2ZEMAX设计环境
\c_g9Iqa 9.5.3光学系统结构的设定
7HPwlS 9.5.4光学系统成像的分析
yGa0/o18!? 9.5.5光学系统结构的优化
F9%_@n 例题
PCT&d)} 习题
mskG2mA 4Mt3<W5 第10章光学仪器的基本原理
0L}`fYf 10.1光辐射基本概念和规律
Zbczbnj 10.1.1光辐射基本物理量
5CI{&E 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
'uu*DgEr 10.1.3光亮度的传递规律
de:@/-| 10.2眼睛
1eI*.pt 10.2.1 眼睛的结构
Rhc:szDU 10.2.2眼睛的调节和适应
\BHZRytQF 10.2.3眼睛的缺陷与校正
H:.~!
r 10.2.4眼睛的分辨率
"f91YX_) 10.3放大镜
9z(SOzZn 10.3.1 视角放大率
a\P :jgF 10.3.2放大镜的视角放大率
" MnWd BS 10.3.3放大镜的光束限制
AiHU*dp6 10.4显微镜
"r^RfZ; 10.4.1显微镜的结构及其成像
;\pr05 10.4.2显微镜的分辨率
N9-0b 10.4.3视角放大率'
d"|_NG` vr 10.4.4显微镜的聚光本领
]it.
R- 10.4.5显微镜的光束限制
ZqclmCi 10.5 望远镜
e$9a9twl 10.5.1望远镜的结构
a*p|Ij 10.5.2望远镜的分辨率
Ag8/%a~( 10.5.3放大本领
>CvhTrPI 10.5.4聚光本领
&M|rRd~* 10.6 物镜和目镜
j2G^sj"| 10.6.1显微镜的物镜
ffP]U4 10.6.2望远镜的物镜
RP~nLh3=\ 10.6.3目镜
6wp1jN 10.7望远系统外形尺寸设计举例
B-
@bU@H 例题
wDvu2iC= 习题
bF _]j/ 习题参考答案
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j_-iF )@!fLAT 主要参考文献
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