《
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。
lvBx\e;7P 《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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v4`"1Ss,K
c4^ks&)' >_-s8t=| 绪论
l3Q(TH ~I 第1章光在各向同性介质中的传播特性
%,}A@H, 1.1光波的特性
7byK{{/z 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
vgH3<pDiU6 1.1.2几种特殊形式的光波
j7$e28|_n 1.1.3光波场的时域频率谱
jHE}qE~>5 1.1.4相速度和群速度
i@)i$i4 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
aW)-?(6> 1.2光波在介质界面上的反射和折射
IEsEdw]aZE 1.2.1反射定律和折射定律
59Xi3KY 1.2.2菲涅耳公式
:t8b39 1.2.3反射率和透射率
}@'$b<!B 1.2.4反射和折射的相位特性
cdl&9-} 1.2.5反射和折射的偏振特性
k;AD`7(= 1.2.6全反射
=jOv] / 1.3光波在金属表面上的反射和折射
-D 例题
-Ta9 pxZk 习题
A+ZK4]xb >z{d0{\ 第 2章光的干涉
P;=n9hgHI 2.1双光束干涉
`scR*]f1+ 2.1.1产生干涉的基本条件
4o
<Uy 2.1.2双光束干涉
8<S~Z:JK 2.2平行平板的多光束干涉
(C-{B[Y 2.3 光学薄膜
ZkRx1S"m 2.3.1光学薄膜的反射特性
J%v=yBC2 2.3.2薄膜波导
J>wt(] y 2.4典型干涉仪
3G,Oba[$< 2.4.1迈克尔逊干涉仪
`#F{Waww' 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
+Mo9kC 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
"pi=$/RD9 2.5光的相干性
h)ECf?r< 2.5.1光的相干性
fi-WZ 2.5.2干涉的定域性
@r/#-?W 2.5.3 相干性的定量描述
p4.wh|n 2.5.4激光的相干性
]qethaNy 例题
|oH,
习题
bhTb[r R&8Iz
yM 第3章光的衍射
dt \TQJc~ 3.1衍射的基本理论
y I HXg# 3.1.1 光的衍射现象
#I{h\x><? 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
c]x1HvPE 3.1.3基尔霍夫衍射公式
nt 81Bk= 3.2夫朗和费衍射
1n >X[!
8x 3.2.1夫朗和费衍射装置
3GaQk- 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
a,@]8 r-" 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
9_L[w\P|4 3.2.4巴俾涅原理应用
1L%CJ+Q#0i 3.3菲涅耳衍射
X[*<NN 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
iEVb"w059 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
kw>v:F<M 3.4光栅和波带片
>BR(Wd. 3.4.1衍射光栅
J`peX0Stl 3.4.2波导光栅
63q^ $I 3.4.3 全息光栅
UldXYtGe 3.4.4波带片
nW PF6V> 3.5傅里叶光学基础
j~2{lCT 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
PlU*X8 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
7]U"Z* 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Ye"o6_U" 3.6二元光学概论
Ttu2 skcv 3.6.1二元光学-
1Ce@*XBU 3.6.2二元光学元件
(7mAt3n
k 3.6.3元光学元件的制作
N|8P) 3.7 近场光学简介
9A/\h3HrJ 例题
B8nf,dj?X 习题
Jv>gwV{ !^^?dRd*v 第4章光在各向异性介质中的
dT`D:)*: 传播特性
N+m)/x
=: 4.1晶体的光学各向异性
n&{Dq}q 4.1.1 张量的基础知识
^ssK 4.1_2晶体的介电张量
Fu
SL}P 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
;\a
YlV- 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
5QW=&zI`= 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
mPOGidxix 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
]9YJ,d@J 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
$Z!`Hb 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
.R)D3NZp 4.4晶体光学元件
G 3+.H 4.4.1偏振器
nim*/LC[: 4.4.2波片和补偿器
e bm])~ZL 4.5晶体的偏光干涉
@E;=*9ek{u 4.5.1平行光的偏光干涉
9E
zj" 4.5.2会聚光的偏光干涉
4E;VM{ 例题
S/}2; \Xm 习题
txJr;
%=n!Em( 第5章晶体的感应双折射
r;B8i!gD 5.1 电光效应
I3=%h 5.1.1电光效应的描述
~T ]m>A! 5.1.2晶体的线性电光效应
SFB~
->db 5.1.3晶体的二次电光效应
I~q#eO) 5.1.4晶体电光效应的应用举例
aDq5C-MzG 5.2声光效应
1%EBd%`# 5.2.1弹光效应和弹光系数
w:%o?pKet1 5.2.2声光衍射
A'j;\
`1 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
$LKIT0 5.3.1 晶体的旋光效应
~?D4[D|sB 5.3.2法拉第效应
Te.Y#lCT$ 例题
m`v2: S} 习题。
PpGL/,]X EqyeJq . 第6章光的吸收、色散和散射
V `b2TS 6.1光与介质相互作用的经典理论
Qt iDTr 6.2光的吸收'
{!.(7wV\ 6.2.1匕吸收定律
)hd@S9Z.Y 6.2.2吸收光谱
]=.\-K 6.3光的色散
;o^eC!:/% 6.3.1色散率
c]$i\i# 6.3.2 正常色散与反常色散
P<PJ)> 6.4光的散射
m`IC6* 6.4.1光的散射现象
us;YV<)d 6.4.2瑞利散射
R?,an2 6.4.3米氏散射
s8QMewU 6.4.4分子散射
(hTCK8HK 6.4.5喇曼散射
03xa'Of> 例题
$"`- ^ 习题
O#x*iI% ;KOLNi-B& 第7章几何光学基础
J1/?JfF 7.1几何光学的基本定律
2{]`W57_= 7.1.1波面、
光线和光束
ji1viv 7.1.2基本定律
Scp7X7{N 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
&Flglj~7l 7.1.4单个界面成完善像
M8INk,si 7.2单个折射球面的光路计算
`Y
BC 7.2.1符号法则
Wc,_RN- 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
W@ T~ly;e* 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
*n;!G8\ 7.3单个折射球面的近轴区成像
wQv'8A_} 7.3.1物像公式
#%`|~%`{: 7.3.2焦距及光焦度
WzAb|&? 7.3.3高斯公式和牛顿公式
cnSJ{T 7.3.4放大率
zw+B9PYqX 7.3.5 拉亥不变量
H70LhN 7.4.球面反射镜成像
rE iKi 7.4.1焦点和
焦距 #?5 (o 7.4.2物像公式
WF2}-NU" 7.4.3放大率
<!L>Exh&r 7.5共轴球面
光学系统 0FGe=$vD 7.5.1转面公式
l-K9LTd 7.5.2拉亥公式
"XB[|#& 7.5.3放大率公式
_Bj)r}~7# 7.6薄
透镜成像
=2[7
E 7.6.1透镜的分类
GRGzP&}@ 7.6.2 薄透镜成像
z|=}1;(. 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
JQ}$Aqk 7.7平面的折射成像
c05TsMF&O 7.7.1平面折射光路计算公式
kz{/(t 7.7.2折射平面近轴区成像_
g$(
V^ 7.7.3折射平行平板的光路计算
0%,!jW{` 7.7.4折射平行平板的成像
&@%W29: 7.8平面镜和棱镜系统
TS /.`.gT 7.8_1平面镜成像
km)zMoE{c{ 7.8.2双平面镜系统成像
z."a.>fPaO 7.8.3反射棱镜
/[O(ea$U 7.8.4反射棱镜的成像
fYp'&Btb]x 7.8.5折射棱镜
g$HwxA9Gp/ 例题
A~Y^VEn 习题
D<|qaHB= }MRd@ 0-?! 第8章理想光学系统
#~SP)Ukp 8.1理想光学系统的基点和基面
${+ @gJ+S 8.1.1理想光学系统的基本特性
&$"i,~q^b 8.1.2理想光学系统的基点和基面
W.z;B< 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
j]*j}%hz 8.2理想光学系统的物像关系
OC1I&",Ai| 8.2.1图解法求像
;w'D4p= P 8.2.2理想光学系统成像公式
n,=VQOu 8.2.3放大率
)_{dWf1 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
RMd[Yr2e 8.2.5光学系统基点的测量
x;-.
ZVF 8.3理想光学系统的组合
ELBa}h; 8.3.1双光组组合
;FBUwR} 8.3.2正切法
hfnN@Kg?B} 8.3.3截距法
]d,S749(s 8.3.4无焦系统
(:._"jp] 8.4厚透镜及其基点与基面
io,M{Ib 8.4.1 厚透镜基点一般公式
T6H}/#*tK 8.4.2厚透镜基点
U"q/rcA 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
A:aE|v/T& 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
S>.SSXlM 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
O<96/a' 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
=:D aS`~V 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
,S'p%g 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
P8^hBv* 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
9;Itqe{8w 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
+|bmT 传播介质中的变化规律
bA\<.d 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
?"zY"*>4 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
t<~ $ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
vr0WS3 例题
v3}L`dyh3 习题
vJ\pR~? }| J79s2M 第9章光学系统像差基础和光路计算
70f Klp 9.1光学系统中的光阑
r) $+ 9.1.1光阑及其分类
2kdC]|H2? 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
5QPM t^ 9.1.3视场光阑和入/出窗
<@}I0 9.2光学系统光阑对成像的影响
}
@K FB 9.2.1渐晕
A3B56K 9.2.2 景深和焦深
Mu{;vf|j 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
?_"+^R z 9.3像差基本概念
bx]N>k J 9.3.1像差的描述和分类
Q -MQ9' 9.3.2球差
2P/K
K 9.3.3 彗差
bHg,1y)UC 9.3.4像散
sXi=70o 9.3.5场曲
y]J89
9.3.6畸变
]l'Y'z,} 9.3.7位置色差(轴向色差)
vhsk0$f 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
MF~H"D
n 9.4光学系统中一般光路计算
qHNE8\9 9.4.1光学系统计算光路的分类
`}BF${vF 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
DA2}{ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
mN!lo;m5 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
T :/,2.l 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
OfctoPP _0 9.5.1ZEMAX 基本概况
"I=\[l8t 9.5.2ZEMAX设计环境
r *$Ner 9.5.3光学系统结构的设定
Z^]|o<.<I 9.5.4光学系统成像的分析
{e+-vl 9.5.5光学系统结构的优化
*uo'VJI7_, 例题
= M]iIWQ@` 习题
g.'yZvaP n|b5? 3 第10章光学仪器的基本原理
z)z{3rR|PW 10.1光辐射基本概念和规律
6oLwfTy 10.1.1光辐射基本物理量
v^ zu:Z* 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
/ODXV`3QYI 10.1.3光亮度的传递规律
)//I'V 10.2眼睛
&Y
4F!Rb 10.2.1 眼睛的结构
_)]+hUwY 10.2.2眼睛的调节和适应
q EP
4 10.2.3眼睛的缺陷与校正
NzU,va N 10.2.4眼睛的分辨率
!-N6l6N 10.3放大镜
^|/]( 10.3.1 视角放大率
Ma8_:7`>O 10.3.2放大镜的视角放大率
lu#LCG-. 10.3.3放大镜的光束限制
>nw++[K_ 10.4显微镜
"y_#7K 10.4.1显微镜的结构及其成像
'=1KVE^Fk 10.4.2显微镜的分辨率
(tCUlX2 10.4.3视角放大率'
/v/C<] 10.4.4显微镜的聚光本领
G!Um,U/g 10.4.5显微镜的光束限制
yv\#8I:qh 10.5 望远镜
iJZ/jCI 10.5.1望远镜的结构
LwhyE:1 10.5.2望远镜的分辨率
)ZBY* lk9 10.5.3放大本领
B Ce|is0 10.5.4聚光本领
K-f1{ 0 10.6 物镜和目镜
Pfm_@'8 10.6.1显微镜的物镜
yuDZ~0]R 10.6.2望远镜的物镜
4'6`Ll|iq 10.6.3目镜
1fo
U 10.7望远系统外形尺寸设计举例
^-rfvc 例题
jMbC Y07v 习题
CBDG./ 习题参考答案
mk3_ ' j6gG 主要参考文献
C=s1R;"H ……
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