《
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。
`H^?jX>7 《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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K<3$>/|
%. zcE@7* ]Zj6W9]m 绪论
nVK`H@5fw 第1章光在各向同性介质中的传播特性
z .xOT;t 1.1光波的特性
=VctG>ct| 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
'(qVA>S 1.1.2几种特殊形式的光波
q3~RK[OCq 1.1.3光波场的时域频率谱
knPo"GQW 1.1.4相速度和群速度
4;_<CB 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Hf
]w 1.2光波在介质界面上的反射和折射
--32kuF&( 1.2.1反射定律和折射定律
[xrM){ItW 1.2.2菲涅耳公式
QIcg4\d%s 1.2.3反射率和透射率
_kJ?mTk 1.2.4反射和折射的相位特性
qXb{A*J 1.2.5反射和折射的偏振特性
ckZZ)lW`* 1.2.6全反射
}IRx$cKV 1.3光波在金属表面上的反射和折射
$;ssW"7~Qn 例题
4Y=sTXbFt 习题
7Lv5@ l5}b.B^w 第 2章光的干涉
%U4w@jp 2.1双光束干涉
hlgBx~S[ 2.1.1产生干涉的基本条件
&>0ape 2.1.2双光束干涉
T9N&Nh7 3 2.2平行平板的多光束干涉
Je5UVf3>2& 2.3 光学薄膜
LvtZZX6! 2.3.1光学薄膜的反射特性
s[ CnJZ\q 2.3.2薄膜波导
@eQo 2.4典型干涉仪
yD0,q%B`} 2.4.1迈克尔逊干涉仪
@
k`^Z5tN 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
:=<0Z1S 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
"n4' \ig 2.5光的相干性
:N3'$M" 2.5.1光的相干性
+Y:L4` 2.5.2干涉的定域性
r%QnV0L^ 2.5.3 相干性的定量描述
sbZ^BFqp 2.5.4激光的相干性
Tt0:rQ. 例题
CUS^j 习题
<Bmqox0 }iK_7g`yKa 第3章光的衍射
,sM>{NK9R 3.1衍射的基本理论
e^Ds|}{V 3.1.1 光的衍射现象
E2PMcT{)_ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
A(xCW+h@) 3.1.3基尔霍夫衍射公式
Gob;dku 3.2夫朗和费衍射
`F#<qZSR 3.2.1夫朗和费衍射装置
>/kwy2 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
w'Kc#2 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
mNvK|bTUT 3.2.4巴俾涅原理应用
P p}N-me>_ 3.3菲涅耳衍射
05|,-S 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
~+y0UEtq7 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
iz2I4 _N 3.4光栅和波带片
WF6'mg^^? 3.4.1衍射光栅
ATeXOe 3.4.2波导光栅
}x[d]fcC 3.4.3 全息光栅
*L%i-Wg" 3.4.4波带片
4zF|}aiQ 3.5傅里叶光学基础
l*+"0 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
K{
s=k/h 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
t*fG;YOg 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
"dKYJ&$ 3.6二元光学概论
.
k6) 3.6.1二元光学-
)P{I<TBI; 3.6.2二元光学元件
9"@P.8_ 3.6.3元光学元件的制作
yqg&dq 3.7 近场光学简介
HzO6hb{jJO 例题
{(DD~~)D 习题
!eoN (okCZ-_Jn 第4章光在各向异性介质中的
IZm_/ 传播特性
,|: a7b] 4.1晶体的光学各向异性
brQkVt_)EE 4.1.1 张量的基础知识
^ExA 4.1_2晶体的介电张量
bw@DcT&, 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
JlR'w]d M, 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
mErXdb|L 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
s eFug 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
X^tVq..0 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
J,s)Fu\j@ 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].'
; 4.4晶体光学元件
pai>6p 4.4.1偏振器
'~-Lxvf' 4.4.2波片和补偿器
imx/hz! 4.5晶体的偏光干涉
XUD/\MoV 4.5.1平行光的偏光干涉
s$Il; 4.5.2会聚光的偏光干涉
K>k MKd1 例题
&`a$n2ycy 习题
SL;\S74 :x*8*@kC
第5章晶体的感应双折射
ILUA'T=B0 5.1 电光效应
&gkGH<oaX 5.1.1电光效应的描述
8gap _qTo 5.1.2晶体的线性电光效应
S7Xr~5>X 5.1.3晶体的二次电光效应
e75k- 5.1.4晶体电光效应的应用举例
U!F~>< 5.2声光效应
U~8.uldnF 5.2.1弹光效应和弹光系数
eSynw$F2N 5.2.2声光衍射
U.oxLbJ` 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
8#%p[TLj 5.3.1 晶体的旋光效应
\TG!M]D: 5.3.2法拉第效应
%Fc,$ = 例题
I/bED~Z:a 习题。
xMsos?5} ;Ef:mr"Nu 第6章光的吸收、色散和散射
PXGS5, 6.1光与介质相互作用的经典理论
'0|AtO77 6.2光的吸收'
&*
4uji 6.2.1匕吸收定律
NF1e>O:a< 6.2.2吸收光谱
?~rF3M.=| 6.3光的色散
^R.#n[-r2 6.3.1色散率
3,j)PKf
; 6.3.2 正常色散与反常色散
t"`LJE._P 6.4光的散射
@18"o"c7j 6.4.1光的散射现象
?)#dP8n 6.4.2瑞利散射
P>=~\v nN# 6.4.3米氏散射
[L1pDICoy 6.4.4分子散射
9?r|Y@xh ] 6.4.5喇曼散射
w,NK]<dU@ 例题
wTFM:N 习题
e-4XNL[F yhe$A<Rl= 第7章几何光学基础
xm>RLx}9 7.1几何光学的基本定律
XG"&\FL{T 7.1.1波面、
光线和光束
b
r)o Sw 7.1.2基本定律
. m_y5J 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
>Fm}s, 7.1.4单个界面成完善像
kZ+nL)YQ# 7.2单个折射球面的光路计算
E%\i NU! 7.2.1符号法则
.+7GecYz 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
i^(_Gk 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
|KF X0*70 7.3单个折射球面的近轴区成像
vq*N 7.3.1物像公式
SU"-%}~O#, 7.3.2焦距及光焦度
m~~_iz_* 7.3.3高斯公式和牛顿公式
N<+
><>9 7.3.4放大率
3%m2$\ 7.3.5 拉亥不变量
s+>""yi 7.4.球面反射镜成像
L)VEA8} 7.4.1焦点和
焦距 9|T%q2O 7.4.2物像公式
k
oo`JHC 7.4.3放大率
38!$9) 7.5共轴球面
光学系统 qUSImgg 7.5.1转面公式
In|:6YDL& 7.5.2拉亥公式
$rDeI-)S 7.5.3放大率公式
_3h(R`VdWO 7.6薄
透镜成像
o)'T#uK 7.6.1透镜的分类
K1Nhz'^=D 7.6.2 薄透镜成像
|@={:gRJ{x 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
g o/]+vD 7.7平面的折射成像
Rd;k> e 7.7.1平面折射光路计算公式
DF'-dh</* 7.7.2折射平面近轴区成像_
Eom|*2vWIC 7.7.3折射平行平板的光路计算
$78fR8|r- 7.7.4折射平行平板的成像
dg 0`0k 7.8平面镜和棱镜系统
9g+/^j^>?f 7.8_1平面镜成像
S2K_>kvG)~ 7.8.2双平面镜系统成像
=)m2u2c M 7.8.3反射棱镜
d8Jy$,/`? 7.8.4反射棱镜的成像
fi+u!Y*3Z 7.8.5折射棱镜
6
k+FTDL 例题
zJ7vAL 习题
st(l85 =6imrRaaV 第8章理想光学系统
CQ2{5 8.1理想光学系统的基点和基面
4)+MvKxjS 8.1.1理想光学系统的基本特性
X>2_Gol! 8.1.2理想光学系统的基点和基面
D61CO-E(D 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
Rj9z'?a9 8.2理想光学系统的物像关系
on $?c 8.2.1图解法求像
M*BDrM 8.2.2理想光学系统成像公式
X>EwJ"q# 8.2.3放大率
OBi9aFoQ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
[wP;g'F 8.2.5光学系统基点的测量
%TxFdF{A 8.3理想光学系统的组合
^ruS 8.3.1双光组组合
Bv
\ihUg/ 8.3.2正切法
]K0<DO9 8.3.3截距法
jNB|98NN 8.3.4无焦系统
R_\{a*lV0 8.4厚透镜及其基点与基面
k_#ra7zP 8.4.1 厚透镜基点一般公式
?1i>b-> 8.4.2厚透镜基点
}rsD$ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
[Rw0']i`4 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
CL|t!+wU/ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
dON4r2-yC 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
Jf@M>BT^A 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
6+BR5Nr 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
'YQ"Lf 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
[ jve
|-v= 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
*:bNK5I.t 传播介质中的变化规律
Kvv&# eO\ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
:
m$cnq~h 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
a \B<(R. 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
CFAz/x@% 例题
6UR.,*f= 习题
/]2-I_WB mZ3i#a4 第9章光学系统像差基础和光路计算
lBh|+KN 9.1光学系统中的光阑
bwUsE U 0 9.1.1光阑及其分类
7$WO@yOsh 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
\ }>1$kH; 9.1.3视场光阑和入/出窗
_H>ABo 9.2光学系统光阑对成像的影响
o!^':mll 9.2.1渐晕
?dlQE,hB$ 9.2.2 景深和焦深
2<)63[YO 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
=K .' x 9.3像差基本概念
Kf2*|ZHj 9.3.1像差的描述和分类
<Rob.x3 9.3.2球差
:q S=_!1 9.3.3 彗差
*5 ]fjh{ 9.3.4像散
0DhF3] 9.3.5场曲
+Tc<|-qQn 9.3.6畸变
!L:!X88 9.3.7位置色差(轴向色差)
l;}D| 6+_W 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
n
c:^)G 9.4光学系统中一般光路计算
RxU6.5N 9.4.1光学系统计算光路的分类
sguE{!BO 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
FYR%>Em 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
KG6ki_ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
B2:6=8< 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
X+;Ivx 9.5.1ZEMAX 基本概况
% @3AA< 9.5.2ZEMAX设计环境
.9+"rK}u 9.5.3光学系统结构的设定
P;bl+a'gu 9.5.4光学系统成像的分析
&F9BaJ 9.5.5光学系统结构的优化
'x{g P?. 例题
-q|K\>tgU 习题
+'Pl?QyH f!a[+^RB: 第10章光学仪器的基本原理
:,%~rR 10.1光辐射基本概念和规律
FFb`4. 10.1.1光辐射基本物理量
YpoO: 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
6 /gh_'& 10.1.3光亮度的传递规律
eWS[|'dl 10.2眼睛
hH[UIe 10.2.1 眼睛的结构
^qs=fF 10.2.2眼睛的调节和适应
R}c,ahd 10.2.3眼睛的缺陷与校正
\.2?951} 10.2.4眼睛的分辨率
:&}(?=<R}L 10.3放大镜
_O2},9L n 10.3.1 视角放大率
!ccKbw)J# 10.3.2放大镜的视角放大率
{[hH:
\ 10.3.3放大镜的光束限制
5:/
zbt\C 10.4显微镜
s$css{(ek 10.4.1显微镜的结构及其成像
z(d@!Cd 10.4.2显微镜的分辨率
I-oI,c%+ 10.4.3视角放大率'
K@Q_q/(%; 10.4.4显微镜的聚光本领
)(~4fA5j) 10.4.5显微镜的光束限制
eU'DQp* 10.5 望远镜
v]\io#
10.5.1望远镜的结构
B
=@BYqiY 10.5.2望远镜的分辨率
zJWBovT/ 10.5.3放大本领
:zdMV6s 10.5.4聚光本领
0{#,'sc; 10.6 物镜和目镜
L&ySXc= 10.6.1显微镜的物镜
~Z!!wDHS 10.6.2望远镜的物镜
|E-/b6G 10.6.3目镜
+gqtW86 10.7望远系统外形尺寸设计举例
>;kCcfS3ct 例题
/KjRB_5~q} 习题
U1bhd}MoR 习题参考答案
i71, (iM"ug2 主要参考文献
WL$Ee= ……
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