《
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。
/%q9hI 《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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(7jB_ p%
(R*jt,x aaD$'Y,<>B 绪论
Lvj5<4h; 第1章光在各向同性介质中的传播特性
.bBQhf.&" 1.1光波的特性
H{A| ~V) 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
't%%hw-m} 1.1.2几种特殊形式的光波
w3bH|VnU8; 1.1.3光波场的时域频率谱
pA,EUh|H 1.1.4相速度和群速度
>0+|0ba 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
A"3&EuvU 1.2光波在介质界面上的反射和折射
yjFQk,A 1.2.1反射定律和折射定律
?kFCYZK|" 1.2.2菲涅耳公式
JO^
[@ 1.2.3反射率和透射率
%FI6\|`M 1.2.4反射和折射的相位特性
/,@v"mE7c! 1.2.5反射和折射的偏振特性
]3y5b9DuW 1.2.6全反射
F)iGD~ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
y=qo-v59' 例题
g*c\'~f; 习题
F#bo4'&>@ DMxS-hl
第 2章光的干涉
Di"9 M(6vf 2.1双光束干涉
ST8/
;S#c
2.1.1产生干涉的基本条件
P$
dgO 2.1.2双光束干涉
E!~2\qKT 2.2平行平板的多光束干涉
DfzUGX 2.3 光学薄膜
-GWzMBS S 2.3.1光学薄膜的反射特性
8*PAgPj a 2.3.2薄膜波导
MMr7,?,$ 2.4典型干涉仪
tc2GI6]e' 2.4.1迈克尔逊干涉仪
~)8i5p;P/k 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
jv=f@:[`I 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
IS4K$Ac. 2.5光的相干性
v4##(~Tu 2.5.1光的相干性
wJR i;fvi 2.5.2干涉的定域性
N3c)ce7[ 2.5.3 相干性的定量描述
p{svXP K 2.5.4激光的相干性
rJQ|Oi&1i 例题
mS&\m#s< 习题
2xdJ(\JWM (Dh;=xG 第3章光的衍射
E1ob+h:`d 3.1衍射的基本理论
7`<? fO 3.1.1 光的衍射现象
V;]VwsZ" 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
e27CbA{_w 3.1.3基尔霍夫衍射公式
uvv-lAbjw 3.2夫朗和费衍射
PyxN _agf 3.2.1夫朗和费衍射装置
[K@!JY 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
rkc%S5we 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
>37}JUG 3.2.4巴俾涅原理应用
lbU+a$ 3.3菲涅耳衍射
)bU")
3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
m9w
;a 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
SA n=9MG 3.4光栅和波带片
P(nHXVSUE 3.4.1衍射光栅
!enz05VW6. 3.4.2波导光栅
sl
@6 3.4.3 全息光栅
QR$sIu@% 3.4.4波带片
*"sDaN0@R 3.5傅里叶光学基础
A?k,}~ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
JU1; /3( 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Zw
8b
-_ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
ayz1i:Q| 3.6二元光学概论
WzbN=&
C]h 3.6.1二元光学-
'?GZ"C2 3.6.2二元光学元件
9}$dwl( 3.6.3元光学元件的制作
Prx s2 i 8 3.7 近场光学简介
%_O>Hy|p 例题
V*uu:
习题
g@f/OsR76 K2`WcEe 第4章光在各向异性介质中的
:!15>ML;- 传播特性
%)ov,p| 4.1晶体的光学各向异性
-+@~*$
d 4.1.1 张量的基础知识
~0GX~{;r 4.1_2晶体的介电张量
,,wx197XeD 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
v$/i5kcWx 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
'z!#E!i 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
zR_l^NK 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
qA/3uA!z 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
r74w[6( 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
z( [ $,e\ 4.4晶体光学元件
&n kGdHX/a 4.4.1偏振器
&-Er n/[ 4.4.2波片和补偿器
u`,R0=<4 4.5晶体的偏光干涉
"dOY_@kg 4.5.1平行光的偏光干涉
zb,`K*Z{ 4.5.2会聚光的偏光干涉
!O_^Rn+<2 例题
>(KUYX?p 习题
"E!p1 ^@"f%3 第5章晶体的感应双折射
z4:09!o_ 5.1 电光效应
2;r^~: 5.1.1电光效应的描述
cty#@?"e 5.1.2晶体的线性电光效应
jF85bb$ 5.1.3晶体的二次电光效应
S9055`v5 5.1.4晶体电光效应的应用举例
Ps4A
B#3 5.2声光效应
qqred>K 5.2.1弹光效应和弹光系数
98nLj9 5.2.2声光衍射
Q 5TyS8 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
Mn;CG'FA 5.3.1 晶体的旋光效应
_Fy:3,( 5.3.2法拉第效应
9 NSYrIQ" 例题
}gaKO 5 习题。
~36XJ uRhH_c-6C 第6章光的吸收、色散和散射
Ll48)P{+}V 6.1光与介质相互作用的经典理论
me\)JCZpb{ 6.2光的吸收'
s_kd@?=`x 6.2.1匕吸收定律
Yr0i9Qow 6.2.2吸收光谱
sRI8znus 6.3光的色散
:\We =oX 6.3.1色散率
<rxem(PPu 6.3.2 正常色散与反常色散
>pHvBFa3G 6.4光的散射
P^+>QJ1 6.4.1光的散射现象
* OFT)S 6.4.2瑞利散射
Py<vN! 6.4.3米氏散射
#2,L)E\G8e 6.4.4分子散射
^E*C~;^S 6.4.5喇曼散射
b~echOj 例题
24l9/v' 习题
$"1&! mz'8
第7章几何光学基础
\LXNdE2B 7.1几何光学的基本定律
Q&{5.}L 7.1.1波面、
光线和光束
y+h=x4t 7.1.2基本定律
Vdyx74xX 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
"$9ZkADO 7.1.4单个界面成完善像
i?9Lf 7.2单个折射球面的光路计算
NYRNop( N# 7.2.1符号法则
$%t 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
6h8NrjX 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
#}?$mxME* 7.3单个折射球面的近轴区成像
qIp`'.#m 7.3.1物像公式
> xw+2< 7.3.2焦距及光焦度
rR;Om1 -, 7.3.3高斯公式和牛顿公式
#y%Ao\~kG 7.3.4放大率
,oe4*b}O=. 7.3.5 拉亥不变量
IC~D?c0H: 7.4.球面反射镜成像
$E6uA}s 7.4.1焦点和
焦距
><^@1z.J 7.4.2物像公式
cMAfW3j: ; 7.4.3放大率
)qe o`4+y 7.5共轴球面
光学系统 >dY"B$A> 7.5.1转面公式
lN"rhZ 7.5.2拉亥公式
:#;?dMkTY 7.5.3放大率公式
7#QH4$@1P 7.6薄
透镜成像
h#9)M 7.6.1透镜的分类
f}4h}Cq 7.6.2 薄透镜成像
Zx0c6d!B 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
9G9lSj5> 7.7平面的折射成像
aleIy}" 7.7.1平面折射光路计算公式
9X~^w_cdk 7.7.2折射平面近轴区成像_
#'oKkrl 7.7.3折射平行平板的光路计算
;?9~^,l 7.7.4折射平行平板的成像
-)GfSk
7.8平面镜和棱镜系统
@hv]
[(< 7.8_1平面镜成像
m? hX= 7.8.2双平面镜系统成像
75u*ZMK 7.8.3反射棱镜
|xOOdy6 )~ 7.8.4反射棱镜的成像
LV0{~g(!% 7.8.5折射棱镜
*V}}3Degh 例题
)Ec;kr b+ 习题
nq;)!Wry :OM>z4mQ 第8章理想光学系统
] $*cmk(Y 8.1理想光学系统的基点和基面
tuSgh! 8.1.1理想光学系统的基本特性
_{aVm&^kA 8.1.2理想光学系统的基点和基面
&r_B\j3 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
=&'j;j 8.2理想光学系统的物像关系
tz{]H9 8.2.1图解法求像
?{V[bm 8.2.2理想光学系统成像公式
F=H=[pSe 8.2.3放大率
s_N!6$tS 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
qeYr= %)c 8.2.5光学系统基点的测量
[+GG Wo 8.3理想光学系统的组合
*V/SI E*8 8.3.1双光组组合
!p2&$s"N. 8.3.2正切法
|bh:x{h 8.3.3截距法
n3w2& 8.3.4无焦系统
2#^[`sFPO 8.4厚透镜及其基点与基面
5`J.
ic 8.4.1 厚透镜基点一般公式
>=bO@)[ 8.4.2厚透镜基点
Vz^:|qON 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
mon(A|$|j 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
O-k(5Zb 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
-T>`PJpJuL 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
dxA=gL2 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
?@#<>7V 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
Xo,BuK&G 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
4_ 3\4 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
O_033& 传播介质中的变化规律
bm^ou#]| 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
9Y(<W_{/ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
!O\r[c 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
*KMCU
m 例题
R ~b$7jpd 习题
"^\ 4xI ~I'hiV^- 第9章光学系统像差基础和光路计算
E5rNC/Ul$$ 9.1光学系统中的光阑
g7F>o76M 9.1.1光阑及其分类
QwiC2}/ 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
Uhf
-}Jdw 9.1.3视场光阑和入/出窗
3,GSBiK3} 9.2光学系统光阑对成像的影响
iL(E`_I< 9.2.1渐晕
s=q}XIWK 9.2.2 景深和焦深
Wrlmo'31 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
79Iz,_ 9.3像差基本概念
hZy"@y3Yq 9.3.1像差的描述和分类
2c}kiqi{ 9.3.2球差
eI@O9<.& 9.3.3 彗差
IL<5Suz: 9.3.4像散
nQ mkDPjU 9.3.5场曲
J[9jNCq| 9.3.6畸变
e}kG1C8 9.3.7位置色差(轴向色差)
d;>:<{z@CD 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
?p5Eo{B 9.4光学系统中一般光路计算
dsh}-'> 9.4.1光学系统计算光路的分类
QF>H>=Za= 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
\"5 \hX~dS 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
C'{Z?M> 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
GovGh? X#x 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
8!1o,=I$ 9.5.1ZEMAX 基本概况
3vy5JTCz~ 9.5.2ZEMAX设计环境
9Y7 tI3 9.5.3光学系统结构的设定
/%.K`BMN 9.5.4光学系统成像的分析
sg3%n0Ms.W 9.5.5光学系统结构的优化
7JujU.&{6 例题
ohwQ%NDl 习题
i22R3&C
Ouj5NL 第10章光学仪器的基本原理
ct/I85c@P 10.1光辐射基本概念和规律
__zsrIUJ 10.1.1光辐射基本物理量
R (6Jvub"I 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
TiH(HW|: 10.1.3光亮度的传递规律
7UMsKE- 10.2眼睛
p.zU9rID 10.2.1 眼睛的结构
?g9CeeH* 10.2.2眼睛的调节和适应
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