《
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。
R\^XF8n6/ 《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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'3eL^Aq N&K`bmtD 绪论
Trz41g 第1章光在各向同性介质中的传播特性
~
u',Way 1.1光波的特性
vpL3XYs` 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
^mZ eAW 1.1.2几种特殊形式的光波
c
D0-g=&
1.1.3光波场的时域频率谱
(yxHXO9N 1.1.4相速度和群速度
2B`#c}PP 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
j]5mzz~ 1.2光波在介质界面上的反射和折射
lOJ3_8 1.2.1反射定律和折射定律
E
whCX'Vaj 1.2.2菲涅耳公式
m\xlSNW'q 1.2.3反射率和透射率
Ir\f_>7 1.2.4反射和折射的相位特性
&|&tPD/dJ 1.2.5反射和折射的偏振特性
. ]D7Il 1.2.6全反射
+q-/~G' 1.3光波在金属表面上的反射和折射
Gr}lr gP S 例题
uE%$<o*# 习题
n,vs(ZL: yK"T5^o 第 2章光的干涉
"CcdwWM 2.1双光束干涉
\I[50eh| 2.1.1产生干涉的基本条件
Yv ZcG3@c3 2.1.2双光束干涉
@?E|]H!S] 2.2平行平板的多光束干涉
*%;+3SV 2.3 光学薄膜
>jH%n(TcC 2.3.1光学薄膜的反射特性
K|^'`FpPO 2.3.2薄膜波导
f tE2@} 2.4典型干涉仪
=/zb$d cz 2.4.1迈克尔逊干涉仪
'j27.Ry. 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
RjW<
H6a"K 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
DJ.n8hne 2.5光的相干性
rwh,RI)
)g 2.5.1光的相干性
66 @#V 2.5.2干涉的定域性
).D+/D/"2 2.5.3 相干性的定量描述
' En|-M5 2.5.4激光的相干性
&K@ RTgb 例题
rD":Gac 习题
]sL)[o &U7INUL 第3章光的衍射
YOE!+MiO 3.1衍射的基本理论
PTZ/jg@71 3.1.1 光的衍射现象
wcW8"J'AH 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
<A+n[h 3.1.3基尔霍夫衍射公式
;2\+O"}4H 3.2夫朗和费衍射
?vn9HhTD 3.2.1夫朗和费衍射装置
.`@)c/<0 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
:+*q,lX8 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
i$CN{c* 3.2.4巴俾涅原理应用
6G0Y,B7& 3.3菲涅耳衍射
YRRsbm{ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
TpIx!R9 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
pB0p?D)n 3.4光栅和波带片
$vjl-1x& 3.4.1衍射光栅
{2,vxGi 3.4.2波导光栅
YggeKN 3.4.3 全息光栅
_`- trE. 3.4.4波带片
6zR9(c:a~ 3.5傅里叶光学基础
P~d&PhOe 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
JVxGS{Z 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
QMAineO 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
mtd ,m 3.6二元光学概论
ZlG|U]mM5 3.6.1二元光学-
l\t\DX"s_ 3.6.2二元光学元件
VxA?LS` 3.6.3元光学元件的制作
x,81#=m^h 3.7 近场光学简介
L5j%4BlK/ 例题
n> tru L 习题
|^k&6QO5 ]9]o*{_+(f 第4章光在各向异性介质中的
aP&bW))CI 传播特性
%<]4]h 4.1晶体的光学各向异性
[@;q#.}Z 4.1.1 张量的基础知识
l.nd Wv 4.1_2晶体的介电张量
{i#z<ttu 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
hteAuz4H 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
!!:mjq<0 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
HzQY\Y6 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
"&Rt&S 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
K{EDmC 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
scQnL'\ 4.4晶体光学元件
!%X#;{ 4.4.1偏振器
A}3dx!?7j 4.4.2波片和补偿器
zN3b`K. i 4.5晶体的偏光干涉
U]A JWC6 4.5.1平行光的偏光干涉
"zZZ h 4.5.2会聚光的偏光干涉
j/p1/sJ[y 例题
!*G%vOa 习题
N5d)&a
7? RIdh],- 第5章晶体的感应双折射
s~'"&0Gz 5.1 电光效应
f1w_Cl 5.1.1电光效应的描述
Q5xQ5Le 5.1.2晶体的线性电光效应
sOqT*gwr: 5.1.3晶体的二次电光效应
G0~6A@> 5.1.4晶体电光效应的应用举例
G nPrwDB 5.2声光效应
5_7y 1 5.2.1弹光效应和弹光系数
qd<-{ 5.2.2声光衍射
yQ!I`T>a 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
B?
Z_~Bf& 5.3.1 晶体的旋光效应
W7#dc89} 5.3.2法拉第效应
'4ip~>3?w 例题
?Gqq]ozm 习题。
:Xi&H.k)p NH'Dz6K5 第6章光的吸收、色散和散射
\@B'f 6.1光与介质相互作用的经典理论
V|&->9" 6.2光的吸收'
SceK$ 6.2.1匕吸收定律
r#'ug^^k$X 6.2.2吸收光谱
dt|| nF 6.3光的色散
Z^!%
b 6.3.1色散率
)_olJCdaP^ 6.3.2 正常色散与反常色散
F}~qTF;H 6.4光的散射
<&RpGAk%I 6.4.1光的散射现象
{/}%[cY= 6.4.2瑞利散射
Tx>V$+al 6.4.3米氏散射
IOT-R!.5V 6.4.4分子散射
oJ?,X^~_ 6.4.5喇曼散射
\IaUsx"#o{ 例题
;-AC}jG 习题
V}X>~ '% cq0-Dd9^& 第7章几何光学基础
|=js!R| 7.1几何光学的基本定律
4<V}Aj8l 7.1.1波面、
光线和光束
|Kb
m74Z% 7.1.2基本定律
ykYef 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
> JC"YB 7.1.4单个界面成完善像
^Na3VP 7.2单个折射球面的光路计算
1ixBwnp? 7.2.1符号法则
*#9?9SYSk 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
;,/4Ry22j- 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
goe%'k, 7.3单个折射球面的近轴区成像
]P/i}R: 7.3.1物像公式
%xrldn% 7.3.2焦距及光焦度
Ihp
Ea,v) 7.3.3高斯公式和牛顿公式
eLIZ<zzW0} 7.3.4放大率
x[=,$;o+ 7.3.5 拉亥不变量
E7q,6f3@r 7.4.球面反射镜成像
*ze,X~8- 7.4.1焦点和
焦距 y$+=>p|d.^ 7.4.2物像公式
,T*\9'Q 7.4.3放大率
22'Ra[ 7.5共轴球面
光学系统 }9kn;rb$g 7.5.1转面公式
bFhZSk) 7.5.2拉亥公式
iJH?Z,Tjf 7.5.3放大率公式
2wu\.{6Zp 7.6薄
透镜成像
RN&6z"|jR 7.6.1透镜的分类
tA]u=-_h 7.6.2 薄透镜成像
0avtfQ +f 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
cJf&R^[T 7.7平面的折射成像
h=Q2
?O8 7.7.1平面折射光路计算公式
V?)YQB 7.7.2折射平面近轴区成像_
lid0
YK- 7.7.3折射平行平板的光路计算
k
t'[ 7.7.4折射平行平板的成像
d_!}9 7.8平面镜和棱镜系统
!jf!\Uu[U 7.8_1平面镜成像
{#~A `crO 7.8.2双平面镜系统成像
V-3;7 7.8.3反射棱镜
*mH&Gn1 7.8.4反射棱镜的成像
RxS{ 7.8.5折射棱镜
A'$>~Ev 例题
<Sr:pm 习题
$4*gi& O0;mXH 第8章理想光学系统
3?D{iMRM 8.1理想光学系统的基点和基面
39MOqVc 8.1.1理想光学系统的基本特性
(|#%omLL 8.1.2理想光学系统的基点和基面
R;pIi/yDRe 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
`6RccEm 8.2理想光学系统的物像关系
V>`9ey!U 8.2.1图解法求像
^q`RaX) 8.2.2理想光学系统成像公式
[kTckZv 8.2.3放大率
[+8*}03 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
X,c`,B03 8.2.5光学系统基点的测量
r9*6=*J| 8.3理想光学系统的组合
'y5H%I! 8.3.1双光组组合
Q eN7~ J 8.3.2正切法
;O|u`fAqT 8.3.3截距法
@REMl~"D5 8.3.4无焦系统
B`gH({U 8.4厚透镜及其基点与基面
&O#1*y
Z 8.4.1 厚透镜基点一般公式
byTHSRt 8.4.2厚透镜基点
HYG1BfEaW 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
_8ks`O#} 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
ty:{e]e 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
wz{c;v\J^ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
o^'QGs " 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
|tU wlc> 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
_2)QL 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
cj^hwtx 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
k)[c!\a[i 传播介质中的变化规律
Gx4{ 9 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
dWu;F^ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
I-=Ieq"R9 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
!]5V{3 例题
3[m2F O,Z 习题
aK]AhOG wCV~9JTJ! 第9章光学系统像差基础和光路计算
2Q7X"ek~[ 9.1光学系统中的光阑
2 <@g * 9.1.1光阑及其分类
kem(U{m 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
o?cNH 9.1.3视场光阑和入/出窗
o\PHs4Ws'7 9.2光学系统光阑对成像的影响
rg=Ym. 9.2.1渐晕
Ck>]+rl 9.2.2 景深和焦深
6!USSipn 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
xZM4CR9]*C 9.3像差基本概念
Gm3`/!r 9.3.1像差的描述和分类
%mD{rG9 9.3.2球差
5iI(A'R[7 9.3.3 彗差
lA;qFXaN> 9.3.4像散
lgD% 9.3.5场曲
0P!Fci/t 9.3.6畸变
Ino]::ZJ/ 9.3.7位置色差(轴向色差)
Oqt{ uTI~ 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
rQ6>*0xL_ 9.4光学系统中一般光路计算
9Zmq7a
E 9.4.1光学系统计算光路的分类
rZ)7(0BBs 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
m8G/;V[x 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
7Ka4?@bQ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
A0,e3gb 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
ImD&~^-_< 9.5.1ZEMAX 基本概况
[wnaF|h 9.5.2ZEMAX设计环境
F- M)6&T 9.5.3光学系统结构的设定
9'e<{mlM 9.5.4光学系统成像的分析
CN}0( 2n 9.5.5光学系统结构的优化
p:eaZ 例题
Y"^.6 习题
g:!R't? TJ>1?W\Z 第10章光学仪器的基本原理
rx@i.+ 10.1光辐射基本概念和规律
a;nYR5f 10.1.1光辐射基本物理量
om=kA"&&Q
10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
q}0I`$MU 10.1.3光亮度的传递规律
i el@"E 4 10.2眼睛
!&`\MD>;~R 10.2.1 眼睛的结构
c,M"a 10.2.2眼睛的调节和适应
B@*!>R 10.2.3眼睛的缺陷与校正
}RY Pr 10.2.4眼睛的分辨率
Ts|;5ya5m 10.3放大镜
<OJqeUo+*\ 10.3.1 视角放大率
^#K^W V 10.3.2放大镜的视角放大率
T|j=,2_ 10.3.3放大镜的光束限制
V$oj6i{ky 10.4显微镜
~2yhZ 10.4.1显微镜的结构及其成像
57]La^# 10.4.2显微镜的分辨率
]2ycJ >w 10.4.3视角放大率'
?YDMl 10.4.4显微镜的聚光本领
8Bh
micU 10.4.5显微镜的光束限制
opu)9]`z 10.5 望远镜
Bn=YGEvz 10.5.1望远镜的结构
~V?\@R:g 10.5.2望远镜的分辨率
w>}n1Nc$G 10.5.3放大本领
\OWxf[ 10.5.4聚光本领
_JA)""l% 10.6 物镜和目镜
^gNbcWc7CU 10.6.1显微镜的物镜
0]$-}AYM 10.6.2望远镜的物镜
B(6*U~Kn% 10.6.3目镜
tL1\q Qg 10.7望远系统外形尺寸设计举例
ac966<# 例题
ae2SU4Jx 习题
'?fGI3b~/ 习题参考答案
|}/KueZ b^()[4M; 主要参考文献
yJlRW!@&: ……
)KkV<