应用光学
1万+ 人选课
更新日期:2026/04/10
开课时间2026/03/09 - 2026/07/20
课程周期19 周
开课状态开课中
每周学时-
课程简介

《应用光学》课程是光电信息科学与工程专业的核心基础课程。主要内容涉及几何光学基础理论经典光学仪器的原理与应用典型光电系统的工作原理、设计思路及作战应用,以及现代光学仪器和系统的学科前沿,为光电专业后续课程(《光学设计》、《光电技术》、 《信息光学》等)的学习奠定必备的知识基础,是培养学员科学思维能力、综合设计能力和信息化素养的重要课程。

课程大纲
第一章 几何光学基本原理
1.0 绪论
1.1 光波和光线
1.2 几何光学基本定律
1.3 光速和介质折射率
1.4 光路可逆和全反射
1.5 基本定律的向量形式
1.6 光学系统的类别和成像的概念
1.7 理想像和理想光学系统
第二章 共轴球面系统的物像关系(上)
2.1 共轴球面系统中的实际光路计算公式
2.2 符号规则
2.3 球面近轴范围内的成像性质和近轴光路计算公式
2.4 近轴光学的基本公式和它的实际意义
2.5 共轴理想光学系统的基面和基点
2.6 单个折射球面的主点和焦点
2.7 共轴球面系统的主点和焦点
第二章 共轴球面系统的物像关系(中)
2.8 用作图法求光学系统的理想像
2.9 理想光学系统的物像关系(计算法)
2.10 光学系统的放大率
2.11 物像空间不变式
2.12 物方焦距和像方焦距
2.13 节点和节平面
2.14 无限远物体理想像高的计算公式
第二章 共轴球面系统的物像关系(下)
2.15 理想光学系统的组合
2.16 单透镜的主平面和焦点位置的计算公式
2.17 理想光学系统中的光路计算
2.18 本章小结
第三章 眼睛和目视光学仪器
3.1 人眼的光学特性
3.2 放大镜和显微镜的工作原理
3.3 望远镜的工作原理
3.4 眼睛的缺陷和目视光学仪器的视度调节
3.5 空间深度感觉和双眼立体视觉
3.6 双目观察仪器
第四章 平面镜棱镜系统
4.1 平面镜棱镜系统在光学仪器中的应用
4.2 平面镜的成像性质
4.3 平面镜的旋转及应用
4.4 棱镜和棱镜的展开
4.5 屋脊面和屋脊棱镜
4.6 平行平板的成像性质和棱镜的外形尺寸计算
4.7 确定平面镜棱镜系统成像方向的方法
4.8 棱镜的偏差
4.9 共轴球面系统和平面镜棱镜系统的组合
第五章 光学系统中成像光束的选择
5.1 光阑及其作用
5.2 望远系统中成像光束的选择
5.3 显微镜中的光束限制
5.4 场镜的特性及其应用
5.5 空间物体成像的清晰深度——景深
第六章 光学系统像差与质量评价
6.1 概述
6.2 介质的色散和光学系统的色差
6.3 轴上像点的单色像差——球差
6.4 轴外像点的单色像差
6.5 用波像差评价光学系统的成像质量
6.6 理想光学系统的分辨率
6.7 各类光学系统分辨率的表示方法
6.8 光学传递函数
专题I 望远系统
7.1 光学望远镜的工作原理
7.2 望远镜的光学性能与技术条件
7.3 光学望远镜的物镜
专题II 光学显微系统
8.1 光学显微镜及其工作原理
8.2 显微镜的光学性能
8.3 光学显微镜的物镜和目镜
专题III 照相系统
9.1 概述
9.2 照相物镜的光学特性
9.3 照相物镜的基本类型
专题IV 红外光学系统
10.1 红外光学系统的功能和特点
10.2 辅助光学系统和典型红外光学系统
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