《
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。
T ?<'= 《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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4? /ot;>2 Fb\2df{@ c^dl+-{Mc 绪论
[#
tT o;q 第1章光在各向同性介质中的传播特性
@LkW_ 1.1光波的特性
ycAi(K 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
[6/%V>EM 1.1.2几种特殊形式的光波
56O<CgJF< 1.1.3光波场的时域频率谱
LfjS[ 1.1.4相速度和群速度
hNR>Hy\ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
1=o(sIeA 1.2光波在介质界面上的反射和折射
2U+z~ 1.2.1反射定律和折射定律
c@ZkX]g 1.2.2菲涅耳公式
(
F"& A? 1.2.3反射率和透射率
*~t$k56 1.2.4反射和折射的相位特性
Z>MJ0J76] 1.2.5反射和折射的偏振特性
;2xXX,'R7 1.2.6全反射
8^f[-^% 1.3光波在金属表面上的反射和折射
\3y=0 例题
''\cBM!
习题
zOdasEd8! )*$ 第 2章光的干涉
b$`4Nn| 2.1双光束干涉
^&G O4u 2.1.1产生干涉的基本条件
|"tV["a 2.1.2双光束干涉
R2H\;N 2.2平行平板的多光束干涉
^) b7m 2.3 光学薄膜
Jk6/i;4| 2.3.1光学薄膜的反射特性
>`,#%MH# 2.3.2薄膜波导
HNHhMi`w 2.4典型干涉仪
1rm$@L 2.4.1迈克尔逊干涉仪
Q&U= jX 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
zk^7gx3x 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
a\.O L}"
2.5光的相干性
gQ+_&'C 2.5.1光的相干性
-"JE-n 2.5.2干涉的定域性
Vo9)KxR 2.5.3 相干性的定量描述
jtVPv] 2.5.4激光的相干性
0wE8GmG 例题
C7*Yg$`{ 习题
Z5^,!6 C6T 9 第3章光的衍射
)mo|.L0 3.1衍射的基本理论
MT#[ -M\ 3.1.1 光的衍射现象
s)&R W#:X 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
NYV0<z@M2M 3.1.3基尔霍夫衍射公式
5A=xF j{ 3.2夫朗和费衍射
>8mW-p 3.2.1夫朗和费衍射装置
D<L{Z[ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
^MWW,` 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
{Z~VO 3.2.4巴俾涅原理应用
QX~72X=( 3.3菲涅耳衍射
O6/=/-?N=c 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
P@T $6%~ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
qP .VK?jF| 3.4光栅和波带片
ABYW1K= 3.4.1衍射光栅
ah@GSu;7 3.4.2波导光栅
M+&eh*:z: 3.4.3 全息光栅
apWrcaj 3.4.4波带片
'`A67bdq) 3.5傅里叶光学基础
V9 t:JY 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
d5W[A#} 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
f*H}eu3/j 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
YwTtI ID% 3.6二元光学概论
_@3O` 3.6.1二元光学-
JC?V].) y5 3.6.2二元光学元件
6 VJj(9% 3.6.3元光学元件的制作
Q^5 t]HKn 3.7 近场光学简介
)UU6\2^ 例题
K0!#l Br 习题
E^>7jf09, gRd1(S 第4章光在各向异性介质中的
rO>wX_ 传播特性
2OOj8JS 4.1晶体的光学各向异性
{}gk4xr 4.1.1 张量的基础知识
z&G3&?Z 4.1_2晶体的介电张量
Rn^N+3o'M 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
sy#j+gZ
4.2.1在晶体中传播的解析法描述
@[N~;> 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
f2K3*}P 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
vP;tgW9Qk 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
nQ*oOxe|X 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
K?<Odw'k 4.4晶体光学元件
G!lykk] 4.4.1偏振器
x~,?Zj)n?C 4.4.2波片和补偿器
*>H'@gS 4.5晶体的偏光干涉
pv.),Iv-68 4.5.1平行光的偏光干涉
|&*rSp2iH 4.5.2会聚光的偏光干涉
TgG)btQ 例题
jtC ob'n8 习题
E$fy*enON )n61IqrW 第5章晶体的感应双折射
fO|u(e
5.1 电光效应
]o[HH_`s@ 5.1.1电光效应的描述
9K_HcLO%y 5.1.2晶体的线性电光效应
C
5!6k1TcE 5.1.3晶体的二次电光效应
ApB'O;5 5.1.4晶体电光效应的应用举例
(
I~XwP& 5.2声光效应
obkv ]~ 5.2.1弹光效应和弹光系数
6EGEwx 5.2.2声光衍射
s0'U[] 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
vYun^(_- 5.3.1 晶体的旋光效应
:7]R2JP 5.3.2法拉第效应
,$*klod 例题
rMx_ <tX X 习题。
ov}{UP]a? O$ oN1 第6章光的吸收、色散和散射
g)Uh
6.1光与介质相互作用的经典理论
a .Vs>1 6.2光的吸收'
g4932_tC 6.2.1匕吸收定律
rV{e[fGd 6.2.2吸收光谱
rJ*WxOoS{ 6.3光的色散
.j,&/y& 6.3.1色散率
#_5+kBA+>' 6.3.2 正常色散与反常色散
KWkT
9[H 6.4光的散射
O~1p]j 6.4.1光的散射现象
LD"}$vfs 6.4.2瑞利散射
.h }D%Qa 6.4.3米氏散射
Zz ?y&T 6.4.4分子散射
hj[g2S%X 6.4.5喇曼散射
/qY(uPJ 例题
qTex\qP 习题
b?^<';,5 4df1)<}U- 第7章几何光学基础
?^0Z(<Arz 7.1几何光学的基本定律
Yf9L~K 7.1.1波面、
光线和光束
Gj0NN: 7.1.2基本定律
kE|#mI[> 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
od|.E$B 7.1.4单个界面成完善像
9dv~WtH>5 7.2单个折射球面的光路计算
!pXz-hxKT 7.2.1符号法则
!r,drb 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
IT"jtV 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
"*WXr$ 7.3单个折射球面的近轴区成像
T9.gs}B0 7.3.1物像公式
W6>uLMUa 7.3.2焦距及光焦度
_E 8SX
v 7.3.3高斯公式和牛顿公式
>TJ$Z3 7.3.4放大率
Sn,z$-;h; 7.3.5 拉亥不变量
zAIC5fvu 7.4.球面反射镜成像
Fx\Re]~n 7.4.1焦点和
焦距 {,-# ;A*yW 7.4.2物像公式
mLqm83 7.4.3放大率
)<&QcO_ 7.5共轴球面
光学系统 u?i1n=Ne 7.5.1转面公式
4]R3*F 7.5.2拉亥公式
:-8u*5QK]` 7.5.3放大率公式
$<#sCrNX 7.6薄
透镜成像
W_EN4p~J 7.6.1透镜的分类
:4TcCWG 7.6.2 薄透镜成像
<k1gc,* 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
];YOP%2 7.7平面的折射成像
jTIn@Q 7.7.1平面折射光路计算公式
wOP}SMn 7.7.2折射平面近轴区成像_
5{[0Clb) 7.7.3折射平行平板的光路计算
l+,rc*-j0 7.7.4折射平行平板的成像
#Ba'k6b 7.8平面镜和棱镜系统
v]>(Ps )R 7.8_1平面镜成像
Q[^d{e*l 7.8.2双平面镜系统成像
MJoC*8QxM 7.8.3反射棱镜
Os;\\~e5 7.8.4反射棱镜的成像
`x3c},'@k 7.8.5折射棱镜
U# gmk0>t{ 例题
&iivSc;# 习题
i\b2P2
`B 7y&`H 第8章理想光学系统
FE.:h'^h 8.1理想光学系统的基点和基面
wim}}^H 8.1.1理想光学系统的基本特性
G.8ZISN/ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
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