《
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。
W)\~T :Kn 《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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dH8H<K~
gP`8hNwR ?>2k>~xlQ 绪论
W}Z'zU?[ 第1章光在各向同性介质中的传播特性
$cjidBi`): 1.1光波的特性
1D 6iJ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
5@?P 8 1.1.2几种特殊形式的光波
l2xM.vR 1.1.3光波场的时域频率谱
}yUZ(k# 1.1.4相速度和群速度
L.>`;`dmY 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Ok9XC <Xu 1.2光波在介质界面上的反射和折射
L \pe 1.2.1反射定律和折射定律
^dQ#\uy 1.2.2菲涅耳公式
{@k5e)
Q 1.2.3反射率和透射率
?,]25q 1.2.4反射和折射的相位特性
@`)A) 1.2.5反射和折射的偏振特性
|[8&5[); 1.2.6全反射
<f1Pj 1.3光波在金属表面上的反射和折射
O",:0< 例题
4\3Z$%2^LZ 习题
Ve<l7U; i&RPYbT{ 第 2章光的干涉
s~,Y po? 2.1双光束干涉
OT+LQ TE 2.1.1产生干涉的基本条件
u[})|x*N 2.1.2双光束干涉
c5pF?kFaD 2.2平行平板的多光束干涉
&;|/I`+ 2.3 光学薄膜
Eb[*nWF= 2.3.1光学薄膜的反射特性
Y`w+?}(M 2.3.2薄膜波导
y^?7de} 2.4典型干涉仪
LGV"WE 2.4.1迈克尔逊干涉仪
?(H/a-(:v} 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
QYPsqkF* 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
x8w455 2.5光的相干性
eVS6#R]'m 2.5.1光的相干性
h,45-#+ 2.5.2干涉的定域性
NZ7g}+GTG 2.5.3 相干性的定量描述
oIN!3 2.5.4激光的相干性
b 'jZ4{+W 例题
ZG3u 习题
Z+x,Awq h@&&.S`B 第3章光的衍射
x[zt(kC0+ 3.1衍射的基本理论
,E<(K8 3.1.1 光的衍射现象
/^SIJS@^`> 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
[2:Q.Zj 3.1.3基尔霍夫衍射公式
vvwNJyU- 3.2夫朗和费衍射
qS:hv&~ 3.2.1夫朗和费衍射装置
E0[ec6^qwY 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
yHsmX2s 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
9ePG-=5I 3.2.4巴俾涅原理应用
gs7h`5[es 3.3菲涅耳衍射
~dg7c{o5 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
Cz` !j 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
Bvb.N$G 3.4光栅和波带片
@m[q0G} 3.4.1衍射光栅
kr[p4X4 3.4.2波导光栅
Y[#EFM 3.4.3 全息光栅
;EDc1: 3.4.4波带片
..'k+0u^ 3.5傅里叶光学基础
ge
%ytrst 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
-PPH]?], 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
'B>fRN 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
d e)7_pCF| 3.6二元光学概论
*:L-/Q)i 3.6.1二元光学-
I?r7dQEm 3.6.2二元光学元件
}coSMTMv6 3.6.3元光学元件的制作
:s DE'o 3.7 近场光学简介
E{'{fo!#) 例题
LhO%^`vu 习题
1j"_@?H[ dNK Q&TC 第4章光在各向异性介质中的
;;;aM:6\ 传播特性
[;~:',vHQf 4.1晶体的光学各向异性
FOz~iS\ 4.1.1 张量的基础知识
HGM ?
?= 4.1_2晶体的介电张量
iYJ: P 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
S5'ZKk 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
nE;^xMOK! 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
A@M%}h 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
J'{69<`Dl 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
:4Jq T|nS 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
OI/m_xx@j 4.4晶体光学元件
~xfoZiIA} 4.4.1偏振器
jT/}5\ 4.4.2波片和补偿器
xgeDfpF' 4.5晶体的偏光干涉
Lxz!>JO> 4.5.1平行光的偏光干涉
vz$-KT4e^ 4.5.2会聚光的偏光干涉
TNun)0p 例题
A)v!
{ 习题
/,Unp1D ::?,ZA 第5章晶体的感应双折射
1V?)T 5.1 电光效应
kHMD5Q 5.1.1电光效应的描述
=T7lv%u 5.1.2晶体的线性电光效应
vl}fC@%WRI 5.1.3晶体的二次电光效应
*S _[8L" 5.1.4晶体电光效应的应用举例
#WE"nh9f|z 5.2声光效应
Z!#n55| 5.2.1弹光效应和弹光系数
f[r?J/;P9 5.2.2声光衍射
w2 %u;D% 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
"^gV. 5.3.1 晶体的旋光效应
{9mXJu$cc 5.3.2法拉第效应
o}^/Km+t 例题
pX 4:WV 习题。
s0D,n1x ppYIVI 第6章光的吸收、色散和散射
Ebk9[= 6.1光与介质相互作用的经典理论
WxE^S ??| 6.2光的吸收'
x&^>|'H 6.2.1匕吸收定律
oY
NIJXln 6.2.2吸收光谱
6>L) 6.3光的色散
vH[G#A~4 6.3.1色散率
Uw`YlUT\ 6.3.2 正常色散与反常色散
c
qWX*&2_ 6.4光的散射
,?k0~fuG6 6.4.1光的散射现象
cpY'::5.% 6.4.2瑞利散射
<xn96|$ 6.4.3米氏散射
;pH&YBY 6.4.4分子散射
O8\> ?4) 6.4.5喇曼散射
3P}^Wu 例题
2D'b7zPJ3 习题
HLL:nczj }^b7x;O| 第7章几何光学基础
`qXCY^BH2 7.1几何光学的基本定律
7A,QA5G]C 7.1.1波面、
光线和光束
A,H|c=" 7.1.2基本定律
?v5OUmFM 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
n PAl8 7.1.4单个界面成完善像
k_,wa]ws$ 7.2单个折射球面的光路计算
bY@ S[ 7.2.1符号法则
A vh"(j 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
[\_#n5 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
JXhHitUD 7.3单个折射球面的近轴区成像
[c`u 7.3.1物像公式
'c[|\M!u 7.3.2焦距及光焦度
?^X
e^1( 7.3.3高斯公式和牛顿公式
E\_Wpk 7.3.4放大率
O>vbAIu 7.3.5 拉亥不变量
M= ]]kJ:I 7.4.球面反射镜成像
7>@g)%", 7.4.1焦点和
焦距 0`H)c)
pP 7.4.2物像公式
>du _/*8: 7.4.3放大率
iHYvH
7.5共轴球面
光学系统 Id(wY$C&> 7.5.1转面公式
vG2&qjY1 7.5.2拉亥公式
4tGP-
L 7.5.3放大率公式
bdxmJ9a:R 7.6薄
透镜成像
3Yb2p!o 7.6.1透镜的分类
R3dt-v 7.6.2 薄透镜成像
I
k[{,p 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
s/+k[9l2 7.7平面的折射成像
Fv!KLw@
7.7.1平面折射光路计算公式
<+r<3ZBA 7.7.2折射平面近轴区成像_
_yH=w'8. 7.7.3折射平行平板的光路计算
>Nho`m( 7.7.4折射平行平板的成像
s*3p*zf 7.8平面镜和棱镜系统
#"PRsMUw 7.8_1平面镜成像
{>]7xTpwZ 7.8.2双平面镜系统成像
x$gVEh*k 7.8.3反射棱镜
wOg?.6<Kxa 7.8.4反射棱镜的成像
0hCrEM!8 7.8.5折射棱镜
.29y3}[PO 例题
USrBi[_ci\ 习题
[BLBxSL bdBFDg 第8章理想光学系统
? CabVj-r 8.1理想光学系统的基点和基面
uK!G-1
8.1.1理想光学系统的基本特性
No(p:Snbo 8.1.2理想光学系统的基点和基面
Xlp $xp" 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
YT@D*\ 8.2理想光学系统的物像关系
cy%S5Rz 8.2.1图解法求像
J|gRG0O9Ya 8.2.2理想光学系统成像公式
Ojwhcb^ 8.2.3放大率
+jv&V%IL 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
$TK<~3` 8.2.5光学系统基点的测量
(Z)F6sZ`8 8.3理想光学系统的组合
$p?TE8G 8.3.1双光组组合
HuRq0/" 8.3.2正切法
2sXNVo8`w" 8.3.3截距法
I}!ErV 8.3.4无焦系统
49Y_ze6L} 8.4厚透镜及其基点与基面
P)k!#* 8.4.1 厚透镜基点一般公式
w1q` 8.4.2厚透镜基点
fEgwQ-] 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
3mCf>qj73 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
q2U8]V U) 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
=VFPZ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
,T<q"d7-# 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
mAZfo53 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
V!XT=Ou?6 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
GyP.;$NHa[ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
R4x!b`:i 传播介质中的变化规律
XqxmvN 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
tpQ?E<O 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
{OBV+}# 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
wiE'6CM 例题
+/|;<K5_LI 习题
4IUdlb \(g/::| 第9章光学系统像差基础和光路计算
*l9Wj$vja 9.1光学系统中的光阑
M&q3xo"w 9.1.1光阑及其分类
#UYrSM@u 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
s ~Xa=_+D 9.1.3视场光阑和入/出窗
:@=;WB*0 9.2光学系统光阑对成像的影响
k __MYb 9.2.1渐晕
}s>.Fh 9.2.2 景深和焦深
A&8{0 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
_=*ph0nu 9.3像差基本概念
a|u&N:v7B 9.3.1像差的描述和分类
uNoP8U%* 9.3.2球差
]@G$L,3 9.3.3 彗差
W}0cM9 g 9.3.4像散
Z+EN]02| 9.3.5场曲
QswbIP/>:' 9.3.6畸变
D&C83^m 9.3.7位置色差(轴向色差)
vXUq[,8yf 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
(t%+Z"j 9.4光学系统中一般光路计算
b>_eD- 9.4.1光学系统计算光路的分类
E,EpzB$_dj 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
I4RUXi 5 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
fx#Krr@ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
+61h!/<W 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
>mXq= 9L4 9.5.1ZEMAX 基本概况
C#3K.0a 9.5.2ZEMAX设计环境
8RE" xJMff 9.5.3光学系统结构的设定
8-clL\bm 9.5.4光学系统成像的分析
fHc/5uYW 9.5.5光学系统结构的优化
=E~)svl6g 例题
4w<4\zT_U} 习题
j7u\.xu9 M
s5L7S 第10章光学仪器的基本原理
S1&Df%Ra 10.1光辐射基本概念和规律
l<"Z?z 10.1.1光辐射基本物理量
q?TI(J+/ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
1.6Y=Mh=i[ 10.1.3光亮度的传递规律
9@{=2 k 10.2眼睛
HgfeSH 10.2.1 眼睛的结构
UL<*z!y 10.2.2眼睛的调节和适应
9u%S<F" 10.2.3眼睛的缺陷与校正
Vh o3I[C 10.2.4眼睛的分辨率
!c#~g0H+ 10.3放大镜
Sn~h[s_( 10.3.1 视角放大率
xzrA%1y 10.3.2放大镜的视角放大率
.Km6
(U 10.3.3放大镜的光束限制
Bq
9Eu1 10.4显微镜
@Z{!T)#}j 10.4.1显微镜的结构及其成像
9d8bh4[ 10.4.2显微镜的分辨率
+GDT@,/ 10.4.3视角放大率'
rV6SN. 10.4.4显微镜的聚光本领
1 ^q~NYTK 10.4.5显微镜的光束限制
aNxq_pRb 10.5 望远镜
}
0^wJs 10.5.1望远镜的结构
WAWy3i 10.5.2望远镜的分辨率
3<vw#]yL 10.5.3放大本领
B!iz=+RNC1 10.5.4聚光本领
530Z>q 10.6 物镜和目镜
8<X,6 10.6.1显微镜的物镜
w]Byl3}Gt 10.6.2望远镜的物镜
sn=_-uoU 10.6.3目镜
2C@s-`b 10.7望远系统外形尺寸设计举例
v==]v2- 例题
2F-
]0kGR| 习题
EKTn$k= 习题参考答案
WK)2/$7@ 6B .x= 主要参考文献
B+Ox#[<75 ……
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