《
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。
2!~>)N 《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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S9ak ' tKqCy\-q 绪论
gYH:EuY, 第1章光在各向同性介质中的传播特性
XM5;AcD 1.1光波的特性
+_|cZlQ& 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
(>Q9jNW 1.1.2几种特殊形式的光波
i5~ /+~ 1.1.3光波场的时域频率谱
@u'27c_<d3 1.1.4相速度和群速度
GO:1
Z?^ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
#9W5 1.2光波在介质界面上的反射和折射
Spr:K, 1.2.1反射定律和折射定律
zf!\wY"` 1.2.2菲涅耳公式
mGyIr kE 1.2.3反射率和透射率
GWkJ/EX 1.2.4反射和折射的相位特性
C{I8Pio{b 1.2.5反射和折射的偏振特性
^2?O+ =,F 1.2.6全反射
/xm} ?t0U 1.3光波在金属表面上的反射和折射
%N_S/V0` 例题
C_khd" 习题
+/_B/[e<> nY5n%>8 第 2章光的干涉
g9r5t'; 2.1双光束干涉
{]_{BcK+ 2.1.1产生干涉的基本条件
yfw>y=/p 2.1.2双光束干涉
f!R^;'a 2.2平行平板的多光束干涉
&fNE9peQFa 2.3 光学薄膜
BQfAen] 2.3.1光学薄膜的反射特性
u4*]jt;H 2.3.2薄膜波导
o!_; H}pq 2.4典型干涉仪
R7;rBEt8 2.4.1迈克尔逊干涉仪
IM&7h!
l"| 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
T[$hYe8%^ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
s"Pk-Dv 2.5光的相干性
4;~lpty 2.5.1光的相干性
kKk |@ 2.5.2干涉的定域性
8!fAv$g0 2.5.3 相干性的定量描述
M0IqQM57N 2.5.4激光的相干性
`GN5QLg#}0 例题
MKhL^c- 习题
ujHzG}2z )+{omQ7v 第3章光的衍射
; dHOH\,: 3.1衍射的基本理论
"E[*rnsLN 3.1.1 光的衍射现象
d~1"{WPSn 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
BHBT=,sI 3.1.3基尔霍夫衍射公式
AiHDoV+- 3.2夫朗和费衍射
YHv,Z|.w 3.2.1夫朗和费衍射装置
T+`GOFx 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
<Phr`/ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
wTuRo
J 3.2.4巴俾涅原理应用
q}24U3ow 3.3菲涅耳衍射
wNZS6JF.d 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
&\D<n;3 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
J3}C T 3.4光栅和波带片
7z0uj 3.4.1衍射光栅
i$<v*$.o 3.4.2波导光栅
q>l kLHS 3.4.3 全息光栅
QR"O)lP 3.4.4波带片
ump:dL5{ 3.5傅里叶光学基础
K~~*M?.Z 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
]be2jQx3 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
R#^pNJN 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
h] TVi$J 3.6二元光学概论
^WYG?/{4 3.6.1二元光学-
v@1Jhns 3.6.2二元光学元件
^|12~d_.T 3.6.3元光学元件的制作
{.8)gVBmA 3.7 近场光学简介
uC ;PP=z 例题
<yaw9k+P 习题
.xQ'^P_q .8xacVyK2 第4章光在各向异性介质中的
vh.tk^& 传播特性
?BZ`mrH^ 4.1晶体的光学各向异性
8}b[Q/h! 4.1.1 张量的基础知识
@{GxQzo 4.1_2晶体的介电张量
H4",r5qw: 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
iK0J{' 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
y(BLin!O. 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
u\Q**m2XP 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
~l(tl[ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
@uD{`@[ 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
(j
Q6~1 4.4晶体光学元件
'"p*FN 4.4.1偏振器
d33Nx)No 4.4.2波片和补偿器
,colGth54 4.5晶体的偏光干涉
kF~e3A7C 4.5.1平行光的偏光干涉
:@'0)7 4.5.2会聚光的偏光干涉
P[K
T 例题
m&c(N 习题
$ =a$z" \(t>(4s_~ 第5章晶体的感应双折射
,+evP=(cX 5.1 电光效应
$d[:4h~ 5.1.1电光效应的描述
4^9_E&Fa 5.1.2晶体的线性电光效应
Eu~wbU"% 5.1.3晶体的二次电光效应
q)y8Bv| 5.1.4晶体电光效应的应用举例
{/!"}{G1e 5.2声光效应
7}85o
J 5.2.1弹光效应和弹光系数
J~`%Nj5> 5.2.2声光衍射
vK~KeZ\,p= 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
L 'Rapu 5.3.1 晶体的旋光效应
\`# 0,pLr 5.3.2法拉第效应
iFchD\E*o 例题
)f&]H} 习题。
.Sw'Bo!Ee ZO$T/GE6% 第6章光的吸收、色散和散射
|.W;vc < 6.1光与介质相互作用的经典理论
,1+_k ="Z 6.2光的吸收'
84cH|j`w 6.2.1匕吸收定律
;g9:0,xT4 6.2.2吸收光谱
<Wq{ V;$ 6.3光的色散
Bq`kVfx 6.3.1色散率
Jtk(yp{Zz 6.3.2 正常色散与反常色散
Lxrn#Z eM 6.4光的散射
=%G[vm/-) 6.4.1光的散射现象
'mR+W{r 6.4.2瑞利散射
$o H,:x?} 6.4.3米氏散射
C{^@. 8: 6.4.4分子散射
S*:w\nXP~ 6.4.5喇曼散射
<-aI%'?* 例题
k] YGD 习题
S3wH
M uS,$P34^oy 第7章几何光学基础
yBKlp08J 7.1几何光学的基本定律
sRnMBW. 7.1.1波面、
光线和光束
W<l(C!{ 7.1.2基本定律
{mGWMv 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
o|C{ s 7.1.4单个界面成完善像
hKYPH?b% 7.2单个折射球面的光路计算
!-~(*tn 7.2.1符号法则
NDGBvb 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
)CQ}LbX Zy 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
OO>2oH 7.3单个折射球面的近轴区成像
BT0hx!Ti 7.3.1物像公式
Ry3 f'gx 7.3.2焦距及光焦度
+06j+I 7.3.3高斯公式和牛顿公式
-C<aB750O) 7.3.4放大率
P^-9?uBno 7.3.5 拉亥不变量
A>yIH)b 7.4.球面反射镜成像
Y.#+Yh[ 7.4.1焦点和
焦距 B[50{;X 7.4.2物像公式
PD4E&k 7.4.3放大率
49GCj`As 7.5共轴球面
光学系统 :LG%8Z{R 7.5.1转面公式
4y.[tk5 7.5.2拉亥公式
4pv:u:Z 7.5.3放大率公式
pXa? Q@6 7.6薄
透镜成像
p60D{UzU 7.6.1透镜的分类
7i/Cax 7.6.2 薄透镜成像
l[ k$O$jo 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
O2f2Fb$B7 7.7平面的折射成像
{c;3$ 7.7.1平面折射光路计算公式
[%kucG C7 7.7.2折射平面近轴区成像_
-}o;Y)
7.7.3折射平行平板的光路计算
+6atbbe} 7.7.4折射平行平板的成像
TVA1FD 7.8平面镜和棱镜系统
9_{!nQC.g 7.8_1平面镜成像
F)Lbr>H?I 7.8.2双平面镜系统成像
ba13^;fm# 7.8.3反射棱镜
Gy%e%' 7.8.4反射棱镜的成像
@35shLs 7.8.5折射棱镜
4fswx@l 例题
H;1}Nvvd 习题
pkx>6(Y zdE^v{}| 第8章理想光学系统
d9"4m>ymS 8.1理想光学系统的基点和基面
flqTx)xE 8.1.1理想光学系统的基本特性
UEUTu}4y 8.1.2理想光学系统的基点和基面
ZD(gYNi 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
%3j5Q 8.2理想光学系统的物像关系
A$cbH. 8.2.1图解法求像
2wCRT}C 8.2.2理想光学系统成像公式
oV`sCr5% 8.2.3放大率
.&y1gh!= 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Sqs`E[G* 8.2.5光学系统基点的测量
Ay]5GA!W+ 8.3理想光学系统的组合
<h({+N 8.3.1双光组组合
xFZq6si? 8.3.2正切法
intf%T5# 8.3.3截距法
Hik[pVK@ 8.3.4无焦系统
s9iM hCu| 8.4厚透镜及其基点与基面
gZ3!2T> 8.4.1 厚透镜基点一般公式
WmA578|l! 8.4.2厚透镜基点
2B7&Ll\> 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
L@XeAEIq 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
uc_
X;M; 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
/
<p HDY 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
LxT ]- 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
,ME9<3Ac 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
}kpkHq"`f 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
PW}.` 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
bb{+ 传播介质中的变化规律
@_{"ho 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
(yfTkBy 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
*M:Bhw 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
7nmo p7 例题
-g0>>{M' 习题
!r<7]nwV (Gcl,IW 第9章光学系统像差基础和光路计算
s6B@:9 9.1光学系统中的光阑
`f'P 9.1.1光阑及其分类
K_i2%t3 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
5S1m&s5k 9.1.3视场光阑和入/出窗
t(Uoi~#[ 9.2光学系统光阑对成像的影响
qb Q> z+c 9.2.1渐晕
)-(NL!?` 9.2.2 景深和焦深
DjIs"5Iei 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
(rJvE* 9.3像差基本概念
(k?OYz]c 9.3.1像差的描述和分类
&kG<LGXP# 9.3.2球差
6{M.S}.^ 9.3.3 彗差
B !XT:.+ 9.3.4像散
XL:7$ 9.3.5场曲
!duR7a 9.3.6畸变
ydt1ED0Q- 9.3.7位置色差(轴向色差)
+~-|(
y 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
d1-QkW^0y 9.4光学系统中一般光路计算
>97N
$ 9.4.1光学系统计算光路的分类
4P8:aZM 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
!>Xx</iD1 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
yC[}gHv 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
gnQd#` 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
9g7T~|P 9.5.1ZEMAX 基本概况
Dg@6o 9.5.2ZEMAX设计环境
/=N`P &R# 9.5.3光学系统结构的设定
2,+H;Ypi! 9.5.4光学系统成像的分析
(~jOtUyT 9.5.5光学系统结构的优化
Z1Wra-g 例题
1n^xVk-G 习题
V|7 cdX#H FW2} 9#R 第10章光学仪器的基本原理
KLX>QR@ 10.1光辐射基本概念和规律
9:1ZL_yf 10.1.1光辐射基本物理量
8:f(PN 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
u%FA. 10.1.3光亮度的传递规律
zIu1oF4[ 10.2眼睛
Q8_d]V=X: 10.2.1 眼睛的结构
^#nAS2w7U 10.2.2眼睛的调节和适应
0:XmReO+k 10.2.3眼睛的缺陷与校正
||hd(_W8 10.2.4眼睛的分辨率
#r\uh\Cy 10.3放大镜
8W{R&Z7aL 10.3.1 视角放大率
E:2Or~ 10.3.2放大镜的视角放大率
v"`w'+ 10.3.3放大镜的光束限制
|K]tJi4fz 10.4显微镜
R8HFyP 10.4.1显微镜的结构及其成像
mz47lv1? 10.4.2显微镜的分辨率
^Oo%`(D? 10.4.3视角放大率'
`sSI; + 10.4.4显微镜的聚光本领
c5JxKU_ 10.4.5显微镜的光束限制
kp[Jl0K5 10.5 望远镜
+7=3[K 10.5.1望远镜的结构
.A E(D7d6 10.5.2望远镜的分辨率
C[75!F 10.5.3放大本领
3o h(d.Z 10.5.4聚光本领
xu3qX" 10.6 物镜和目镜
v''$qMQ) 10.6.1显微镜的物镜
!( /dbHB 10.6.2望远镜的物镜
#jQITS7 10.6.3目镜
=cxjb,r 10.7望远系统外形尺寸设计举例
@>:r'Fmu- 例题
=oBV.BST u 习题
V[#jrwhA 习题参考答案
YtFtU;{ KcHW>IBxdv 主要参考文献
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