《
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。
/:iO:g1 《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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D7T(B=S6
p)NhV 8wKF.+_A 绪论
]{;=<t6 第1章光在各向同性介质中的传播特性
[Dni>2@0 1.1光波的特性
]~iOO
%&R 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
rf?Q# KM\W 1.1.2几种特殊形式的光波
Nz %{T 1.1.3光波场的时域频率谱
7vax[,aI 1.1.4相速度和群速度
#Y6'Q8gf 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
z-<U5-' 1.2光波在介质界面上的反射和折射
F$T@OT6 1.2.1反射定律和折射定律
$)t ]av 1.2.2菲涅耳公式
Uax[Zh[Cg 1.2.3反射率和透射率
Au(zvgP 1.2.4反射和折射的相位特性
dP}=cZ~ 1.2.5反射和折射的偏振特性
\q(DlqTqs 1.2.6全反射
bq{":[a 1.3光波在金属表面上的反射和折射
_7Z|=) 例题
/2Q@M> 习题
! c,=%4Pb d#6'dKV$ 第 2章光的干涉
{U/a h2* 2.1双光束干涉
{eo4J&as 2.1.1产生干涉的基本条件
R1 u1 2.1.2双光束干涉
7) aitDD 2.2平行平板的多光束干涉
bAS('R;4 2.3 光学薄膜
MM8@0t'E 2.3.1光学薄膜的反射特性
f Glvx~ 2.3.2薄膜波导
GAG=4g 2.4典型干涉仪
}#va#Nb(, 2.4.1迈克尔逊干涉仪
Y?G\@6 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
B@XnHh5y 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
O&h3=?O&B 2.5光的相干性
b /65Q&g' 2.5.1光的相干性
H=b54.J8& 2.5.2干涉的定域性
_' KJ:3e 2.5.3 相干性的定量描述
-v"\WmcS 2.5.4激光的相干性
Nb;xJSl ox 例题
R+,eX jz" 习题
p!5=1$ k1Cx~Q)XC 第3章光的衍射
)*<=: 3.1衍射的基本理论
')ZxWYT
O^ 3.1.1 光的衍射现象
2
|lm'Hf 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
y\Su!?4! 3.1.3基尔霍夫衍射公式
yM}b 3.2夫朗和费衍射
mRVE@pc2X 3.2.1夫朗和费衍射装置
*9V;;bY# 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
g%z'#E97 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
]r++YIg!j 3.2.4巴俾涅原理应用
hwgLJY? 3.3菲涅耳衍射
`\!oY;jk 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
Q(Q.( 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
6b&<5,=d: 3.4光栅和波带片
4wfT8CL 3.4.1衍射光栅
RW19I,d 3.4.2波导光栅
&+F|v(|r 3.4.3 全息光栅
f`Km ctI 3.4.4波带片
i=67 3.5傅里叶光学基础
my+y<C-o` 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
g+shz{3zvz 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
m?LnO5Vs 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
$v|/*1S 3.6二元光学概论
L%4[,Rsw 3.6.1二元光学-
N$#518 3.6.2二元光学元件
%tx~CD 3.6.3元光学元件的制作
R1.No_`PHq 3.7 近场光学简介
_m3}0q 例题
/B>p.%M[& 习题
(Uk1Rt*h !=%E&e] 第4章光在各向异性介质中的
UG)J4ZX 传播特性
|.kYomJ 4.1晶体的光学各向异性
`>M;f%s 4.1.1 张量的基础知识
<?|v-(E 4.1_2晶体的介电张量
cH$zDm1 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
0Vu&UD 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
\;w$"@9 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
)
xRm 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
&n:3n 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
NyHHK8> 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
iq s 4.4晶体光学元件
8)I,WWj 4.4.1偏振器
QiDf,$t|, 4.4.2波片和补偿器
MD ETAd 4.5晶体的偏光干涉
c*0pF=3 4.5.1平行光的偏光干涉
SCbN(OBN! 4.5.2会聚光的偏光干涉
w[g(8#* 例题
;Y:_}kN8_ 习题
Co e
q< ,SEC~)L 第5章晶体的感应双折射
LR :Qb]|" 5.1 电光效应
G01 J1Ll} 5.1.1电光效应的描述
Vp3r 5.1.2晶体的线性电光效应
f"^G\ 5.1.3晶体的二次电光效应
K.A!?U= 5.1.4晶体电光效应的应用举例
D$k<<dvv 5.2声光效应
UdBP2 lGd 5.2.1弹光效应和弹光系数
\SB~rz"A 5.2.2声光衍射
w&6c`az8 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
#ma#oWqF } 5.3.1 晶体的旋光效应
8Lm}x_
5.3.2法拉第效应
uc6;%=%+ 例题
:]?y,e%xu, 习题。
*.g0;\HF WJH)>4M# 第6章光的吸收、色散和散射
gQ]WNJ~> 6.1光与介质相互作用的经典理论
JzhbuWwF- 6.2光的吸收'
[X >sG)0S~ 6.2.1匕吸收定律
YS$?Wz 6.2.2吸收光谱
:H}a/ x*ur 6.3光的色散
4]\f} 6.3.1色散率
+APf[ZpU 6.3.2 正常色散与反常色散
3hzI6otKS 6.4光的散射
jY.iQBhjEB 6.4.1光的散射现象
Bq}p]R3X 6.4.2瑞利散射
Z4eu'.r-y~ 6.4.3米氏散射
gHU/yi!T 6.4.4分子散射
Kv**(~FNnH 6.4.5喇曼散射
Q4YIKNN|7 例题
EH;w
<LvT 习题
CuE>=y-"I _J<^'w^;% 第7章几何光学基础
etY/K0 7.1几何光学的基本定律
7nh,j <~;2 7.1.1波面、
光线和光束
+.i?UHNB 7.1.2基本定律
C)2Waj} 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
q%HT)^F9oO 7.1.4单个界面成完善像
< 8yv( 7.2单个折射球面的光路计算
zbL!q_wO 7.2.1符号法则
nF0V`O\T 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
kYxb@Zn=| 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
qPgLSZv 7.3单个折射球面的近轴区成像
FB<#N+L\ 7.3.1物像公式
[UJC/GtjS 7.3.2焦距及光焦度
CTu#KJ?j 7.3.3高斯公式和牛顿公式
:*GLLjS; 7.3.4放大率
jR/YG
ru 7.3.5 拉亥不变量
fJ!i%</V 7.4.球面反射镜成像
~T<yp 7.4.1焦点和
焦距 'qRK6}"T
7.4.2物像公式
bv&A)h"S 7.4.3放大率
0>#or$:6E 7.5共轴球面
光学系统 11Kbj`sRZ 7.5.1转面公式
Z
P\A 7.5.2拉亥公式
-i``yf?P 7.5.3放大率公式
wRwTN"Yg 7.6薄
透镜成像
YmP`Gg#>p 7.6.1透镜的分类
E}U[VtaC 7.6.2 薄透镜成像
Ax[!7~s 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
}{Y)[w#R 7.7平面的折射成像
(<?6X9F:N 7.7.1平面折射光路计算公式
$+` YP 7.7.2折射平面近轴区成像_
v3 $+l1 7.7.3折射平行平板的光路计算
^WDAW#f*< 7.7.4折射平行平板的成像
}kg?A oo 7.8平面镜和棱镜系统
; z_ZZ(W 7.8_1平面镜成像
b2OVg
+3 7.8.2双平面镜系统成像
K9v@L6pY= 7.8.3反射棱镜
]w!gv
/; 7.8.4反射棱镜的成像
x <^vJ1 7.8.5折射棱镜
}]w/`TF 例题
w9D<^(_}/ 习题
J(*QtF k/+-Tq; 第8章理想光学系统
R["2kEF 8.1理想光学系统的基点和基面
T(@y#09 8.1.1理想光学系统的基本特性
/ d
S! 8.1.2理想光学系统的基点和基面
AJ-p|[wPz 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
<b74L 8.2理想光学系统的物像关系
FC.d]XA%/d 8.2.1图解法求像
5ru&In& 8.2.2理想光学系统成像公式
fm2,Mx6 8.2.3放大率
>Lo 0,b$ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
/s.O3x._' 8.2.5光学系统基点的测量
..yuEA 8.3理想光学系统的组合
*@'4 A :A 8.3.1双光组组合
S4]}/Imn) 8.3.2正切法
@DgJxY| 8.3.3截距法
J{$+\ 8.3.4无焦系统
^p#f B4z 8.4厚透镜及其基点与基面
f$a%&X6"- 8.4.1 厚透镜基点一般公式
td^2gjr^5 8.4.2厚透镜基点
Q+/:5Z
C 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
%)[m bb 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
QF/A-[V 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
h4CDZ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
2XJn3wPi 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
w[w{~`([", 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
;2"#X2B 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
U~z`u&/ 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
EL+6u>\-k 传播介质中的变化规律
loVUB'OSv 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
MCHRNhb9 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
XHuY'\;- 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
P+pL2 BA 例题
IWeQMwg 习题
hQ&S*f&=' LjUBV_J 第9章光学系统像差基础和光路计算
1Sox@Ko 9.1光学系统中的光阑
`6V-a_8;[ 9.1.1光阑及其分类
e:H7ht: 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
UF)rBAv(/ 9.1.3视场光阑和入/出窗
QC.WR'. 9.2光学系统光阑对成像的影响
`<ITLT 9.2.1渐晕
hNB;29r~ 9.2.2 景深和焦深
Eq-fR~<9 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
$Z)Dvy| 9.3像差基本概念
96;17h$ 9.3.1像差的描述和分类
.J' 8d"+ 9.3.2球差
|+Z,
7~! 9.3.3 彗差
/0QGU4= 9.3.4像散
fq/F|c 9.3.5场曲
pq[RH-{ 9.3.6畸变
xB{0lI 9.3.7位置色差(轴向色差)
YK *2 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
EqzS={Olj 9.4光学系统中一般光路计算
a5WVDh,cR 9.4.1光学系统计算光路的分类
24{!j[,q@ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
V-a/%_D 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
.{D[!Dp#h 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
?&Si P-G 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
ay6G1\0W 9.5.1ZEMAX 基本概况
q[{q3-W 9.5.2ZEMAX设计环境
3#R~>c2 9.5.3光学系统结构的设定
"~x\bSY 9.5.4光学系统成像的分析
#.p^S0\pw 9.5.5光学系统结构的优化
\UFno$;mA 例题
:@w
;no>=* 习题
6Uq@v8mh )
Ph. 第10章光学仪器的基本原理
=O~1L m; 10.1光辐射基本概念和规律
{snLiCl 10.1.1光辐射基本物理量
f XxdOn. 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
!\Jj}iX3_ 10.1.3光亮度的传递规律
tr"iluwGc 10.2眼睛
Z!=/[,b 10.2.1 眼睛的结构
a$Eqe_ 10.2.2眼睛的调节和适应
xdp!'1n."g 10.2.3眼睛的缺陷与校正
L>$yslH;b 10.2.4眼睛的分辨率
[oOZ6\?HB 10.3放大镜
zsA6(?)u 10.3.1 视角放大率
3:jKuOX 10.3.2放大镜的视角放大率
zR
h1 10.3.3放大镜的光束限制
[P)'LY6F
10.4显微镜
y
%Get 10.4.1显微镜的结构及其成像
.$)'7 10.4.2显微镜的分辨率
{'Nvs_{6 10.4.3视角放大率'
$K^"a 10.4.4显微镜的聚光本领
g[Ah>
5 10.4.5显微镜的光束限制
NylN-X7[# 10.5 望远镜
Woa5Ov!n0 10.5.1望远镜的结构
{U(-cdU{e` 10.5.2望远镜的分辨率
_Hi;Y 10.5.3放大本领
]]@jvU_?kS 10.5.4聚光本领
a*hOT_;# 10.6 物镜和目镜
i`7{q~d= 10.6.1显微镜的物镜
6FG h=~{3, 10.6.2望远镜的物镜
)hK5_]"lmj 10.6.3目镜
A/RHb^N 10.7望远系统外形尺寸设计举例
kCxmC<34 例题
Z `O.JE 习题
`,H\j? 习题参考答案
r<V]MwO= vn3<LQ] 主要参考文献
=[(1u|H9 ……
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