《
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。
@"/:Omh 《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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<!derr-K G@o\D-$ 绪论
d,0Klew 第1章光在各向同性介质中的传播特性
!OMl-:KUzE 1.1光波的特性
B<&g 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
v`r*Yok;` 1.1.2几种特殊形式的光波
3NN)ql 1.1.3光波场的时域频率谱
/q?gpy 1.1.4相速度和群速度
SX[ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
f^G-ba 1.2光波在介质界面上的反射和折射
#? 7g_ 1.2.1反射定律和折射定律
1i;#cIG 1.2.2菲涅耳公式
x+,:k=JMT 1.2.3反射率和透射率
qzii[Mf 1.2.4反射和折射的相位特性
P$&l1Mp 1.2.5反射和折射的偏振特性
'oF ('uR 1.2.6全反射
:dwP 1.3光波在金属表面上的反射和折射
%8?XOkH) 例题
q)OCY}QA 习题
FA}y"I'W z(1`Iy
M 第 2章光的干涉
ricL.[v9S 2.1双光束干涉
#S"s8wdD
2.1.1产生干涉的基本条件
Dao=2JB{ 2.1.2双光束干涉
=JN{j2xY 2.2平行平板的多光束干涉
lec3rv0) 2.3 光学薄膜
H}gp`YW:4 2.3.1光学薄膜的反射特性
D|IS@gWa 2.3.2薄膜波导
RSup_4A 2.4典型干涉仪
fxc?+<P 2.4.1迈克尔逊干涉仪
EAK[2?CY 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
kQO-V4z! 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
2Wr^#PY60 2.5光的相干性
5'n$aFqI 2.5.1光的相干性
'q1cc5(ueV 2.5.2干涉的定域性
I8{
mk h 2.5.3 相干性的定量描述
M[ ON2P; 2.5.4激光的相干性
K7wU
tg 例题
UHBMl>~z 习题
|cL,$G zEYQZywc 第3章光的衍射
0N_u6*@ 3.1衍射的基本理论
0e(4+:0 3.1.1 光的衍射现象
3(_:"?x A 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
u4ZOHy_O^ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
<aY>fg d/1 3.2夫朗和费衍射
~%@1- 3.2.1夫朗和费衍射装置
C0CJ; 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
SZ~lCdWad 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
~#7uNH2 3.2.4巴俾涅原理应用
Zm6|aHx8v 3.3菲涅耳衍射
C@u}tH
) 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
>tm4Rg~y 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
v[O?7Np 3.4光栅和波带片
|v_ttJ;+Y 3.4.1衍射光栅
a&u!KAQ 3.4.2波导光栅
Y)D F.ca( 3.4.3 全息光栅
,@\z{}~v 3.4.4波带片
6xx(o 3.5傅里叶光学基础
f9vitFkb+ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
e'.CIspN 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
kc<5wY_t 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
<TgVU.* 3.6二元光学概论
NKl`IiGv 3.6.1二元光学-
u@t~*E5BpM 3.6.2二元光学元件
2x~Pq_?y 3.6.3元光学元件的制作
?Cv([ ^Y.u 3.7 近场光学简介
hp@F\9j 例题
ZtY?X- 4_ 习题
$3*y)Ny^ ~/rKKc 第4章光在各向异性介质中的
ahFK^ #s 传播特性
iqKs:v@+x 4.1晶体的光学各向异性
/z :1nq 4.1.1 张量的基础知识
dF*M"|[ 4.1_2晶体的介电张量
B_>r|^Vh 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
eo^C[#
. 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
uw(Ml= 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
m@2=vq1f 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
tTT
:r),}$ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
"^wIixOH5 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
h=^UMat- 4.4晶体光学元件
8Yo;oHk7 4.4.1偏振器
l[C_vUg 4.4.2波片和补偿器
O+]'*~a 4.5晶体的偏光干涉
uZ'(fnZ$ 4.5.1平行光的偏光干涉
&joP-!" 4.5.2会聚光的偏光干涉
OxUc,%e9P 例题
p-H}NQ\ 习题
9+ |W; p!DOc8a.\e 第5章晶体的感应双折射
zx@L sp 5.1 电光效应
eKf5orN 5.1.1电光效应的描述
w+a5/i@ 5.1.2晶体的线性电光效应
N1"p ;czK 5.1.3晶体的二次电光效应
1fC)&4W 5.1.4晶体电光效应的应用举例
G++<r7;x 5.2声光效应
D[)_
f 5.2.1弹光效应和弹光系数
uvJ&qd8M 5.2.2声光衍射
4BeHj~~ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
UhJ!7Ws$ 5.3.1 晶体的旋光效应
_7~q| 5.3.2法拉第效应
_-2ntO<E 例题
9 9^7Ek!z# 习题。
N#XC%66qy! A(H2Gt
D 第6章光的吸收、色散和散射
`G%h=rr^c 6.1光与介质相互作用的经典理论
!M(SEIc4A 6.2光的吸收'
JP^\
6.2.1匕吸收定律
Ao#bREm 6.2.2吸收光谱
Rtlc&Q.b 6.3光的色散
,C|{_4 6.3.1色散率
BqUwvB4 6.3.2 正常色散与反常色散
cp0yr:~ 6.4光的散射
G ]uz$V6! 6.4.1光的散射现象
n )\(\V7 6.4.2瑞利散射
HZ1 nuA 6.4.3米氏散射
9$D}j" 6.4.4分子散射
F{c8{?: 6.4.5喇曼散射
:jC$$oC]. 例题
.zTkOkL 习题
lCTXl5J5 sL;;'S& 第7章几何光学基础
zKp R:F 7.1几何光学的基本定律
<{@ D^L6h 7.1.1波面、
光线和光束
^Cvt^cI 7.1.2基本定律
vP=H 2P 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
XVb9)a 7.1.4单个界面成完善像
Z#D*HAd` 7.2单个折射球面的光路计算
z, FPhbFn 7.2.1符号法则
q=-h#IF^ 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
:))&"GY 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
a*iKpr- : 7.3单个折射球面的近轴区成像
Y*{5'q+2 7.3.1物像公式
| g1Cs 7.3.2焦距及光焦度
%@|)&][hO 7.3.3高斯公式和牛顿公式
>[:qJ|i% 7.3.4放大率
ei"c|/pO 7.3.5 拉亥不变量
{u-J?(s} 7.4.球面反射镜成像
sH'0utD#Y 7.4.1焦点和
焦距 %UhLCyC/ 7.4.2物像公式
e/#6qCE 7.4.3放大率
wG6Oz2( 7.5共轴球面
光学系统 kD7'BP/# 7.5.1转面公式
<0? r#
} 7.5.2拉亥公式
b80&${v 7.5.3放大率公式
?M6)O?[ 7.6薄
透镜成像
5.DmMG[T^= 7.6.1透镜的分类
salDGsW^ 7.6.2 薄透镜成像
3\{\ al 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
pp(?rE$S 7.7平面的折射成像
o*2Mjd]r 7.7.1平面折射光路计算公式
(44L8)I.D 7.7.2折射平面近轴区成像_
]w0Y5H " 7.7.3折射平行平板的光路计算
BPm")DMo 7.7.4折射平行平板的成像
J<4_<.o(a 7.8平面镜和棱镜系统
mN . 7.8_1平面镜成像
c;!|= 7.8.2双平面镜系统成像
>AY9F|: 7.8.3反射棱镜
q&_\A0 7.8.4反射棱镜的成像
:SWrx MT 7.8.5折射棱镜
27,c}OS5o 例题
vK+!m~kDu 习题
}2:q#}" 7FD,TJs 第8章理想光学系统
G l2WbY 8.1理想光学系统的基点和基面
e@S$[,8 8.1.1理想光学系统的基本特性
!&3"($-U3G 8.1.2理想光学系统的基点和基面
b\zq,0% 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
J!G92A~*] 8.2理想光学系统的物像关系
Fy!s$!\C0 8.2.1图解法求像
Sa0IRC<LV 8.2.2理想光学系统成像公式
_[i.)8$7 8.2.3放大率
U2tgBF?)A 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
7/_|/4& 8.2.5光学系统基点的测量
>j*0fb!:] 8.3理想光学系统的组合
g{uiY| 8.3.1双光组组合
"%S-(ue: 8.3.2正切法
g1_z=(i`Z 8.3.3截距法
#<U@SMv 8.3.4无焦系统
[O|c3; 8.4厚透镜及其基点与基面
*uP;rUY 8.4.1 厚透镜基点一般公式
fe"w--v 8.4.2厚透镜基点
Da!vGr 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
1zw,;m n 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
B1s&2{L6K 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
%e)vl[:} 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
>Q ^ mR 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
Z_<NUPE 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
iTs"RW 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
L; A#N9 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
i,%N# 传播介质中的变化规律
9C{Xpu 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
"}ur"bU1 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
g>eWX*Pa| 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
$}5M`p\&C 例题
xDSiTp=)O 习题
$uUyp8F E[=&6T4 第9章光学系统像差基础和光路计算
Xc^(e?L4 9.1光学系统中的光阑
U3v~R4 9.1.1光阑及其分类
"LW\osjen 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
zV;NRf)
9. 9.1.3视场光阑和入/出窗
6 OvH"/X4 9.2光学系统光阑对成像的影响
w40*vBz 9.2.1渐晕
<{hB&4oL 9.2.2 景深和焦深
(2"4PU8 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
H4{7,n 9.3像差基本概念
GukwN]*OY 9.3.1像差的描述和分类
B}*\ pdJ 9.3.2球差
z|Xt'?9&n 9.3.3 彗差
N1'Yo:_A 9.3.4像散
I")Ud?v0) 9.3.5场曲
QwF.c28[ 9.3.6畸变
-em3 #V 9.3.7位置色差(轴向色差)
b
j<T`M! 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
t\!5$P 9.4光学系统中一般光路计算
6W7,EIf 9.4.1光学系统计算光路的分类
+iQ~ Y2Gh 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
;j(*:Nt1 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
;A*sub 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
W~i0.rg|> 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
mz;ExV16 9.5.1ZEMAX 基本概况
Z/v )^VR 9.5.2ZEMAX设计环境
k<f0moxs' 9.5.3光学系统结构的设定
Do^yer~ 9.5.4光学系统成像的分析
LW("/ 9.5.5光学系统结构的优化
J4iu8_eH!D 例题
|8x_Av0 习题
t*6C?zEAU >s,*=a 第10章光学仪器的基本原理
VeQ [A?pER 10.1光辐射基本概念和规律
{4p7r7n' 10.1.1光辐射基本物理量
YY'[PXP$Y 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
NA/Sv"7om 10.1.3光亮度的传递规律
/^&$ma\ 10.2眼睛
^<v.=7cL0 10.2.1 眼睛的结构
~EYdE qS) 10.2.2眼睛的调节和适应
]#q$i[Y 10.2.3眼睛的缺陷与校正
b+Vlq7Bc 10.2.4眼睛的分辨率
4xFAFK~lx 10.3放大镜
c]z^(:_> 10.3.1 视角放大率
wJvk 10.3.2放大镜的视角放大率
@e7_&EGR? 10.3.3放大镜的光束限制
CaoQPb* 10.4显微镜
5VfpeA` 10.4.1显微镜的结构及其成像
X\<a|/{V A 10.4.2显微镜的分辨率
~wGjr7Wt 10.4.3视角放大率'
+s [_
4 10.4.4显微镜的聚光本领
Vt9o8naz 10.4.5显微镜的光束限制
0{?%"t\/f 10.5 望远镜
A?)(^ 10.5.1望远镜的结构
6Hd^qouid 10.5.2望远镜的分辨率
8-K4*(-dL 10.5.3放大本领
+,D82V7S 10.5.4聚光本领
U[#q"'P|l 10.6 物镜和目镜
W^3'9nYU 10.6.1显微镜的物镜
jd
8g0^ 10.6.2望远镜的物镜
'XSHl?+q 10.6.3目镜
7FP"]\x 10.7望远系统外形尺寸设计举例
)%!X, 例题
mj9]M?] 习题
%U1HvmyK 习题参考答案
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