《
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。
|rW,:&; 《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。
|:)UNb?R"O
21ng94mC 1@" L 市场价:¥42.00
**p|g<wvY* 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
L-SWs8
Tk1U mz)Z
=`hy 绪论
<uq#smY 第1章光在各向同性介质中的传播特性
f4{O~?= 1.1光波的特性
p+6L qk< 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
6[wAX 1.1.2几种特殊形式的光波
+'aG&^k4 1.1.3光波场的时域频率谱
EhJpJb[Z 1.1.4相速度和群速度
uRIa
Nwohv 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
5}-e9U 1.2光波在介质界面上的反射和折射
U4PnQ
K, 1.2.1反射定律和折射定律
o m9zb&{tu 1.2.2菲涅耳公式
2x3%*r$ 1.2.3反射率和透射率
SA3!a.*c 1.2.4反射和折射的相位特性
Ek#?B6s 1.2.5反射和折射的偏振特性
{jVEstP 1.2.6全反射
?mM6[\DFoT 1.3光波在金属表面上的反射和折射
)S~ySiJ<U 例题
W[ZW=c 习题
Km/#\$|} d^-sxl3} 第 2章光的干涉
*Y"j 0Yob 2.1双光束干涉
#\DKU@|h 2.1.1产生干涉的基本条件
.MUoNk! 2.1.2双光束干涉
a[).'$S}' 2.2平行平板的多光束干涉
%N.qu_,IZ 2.3 光学薄膜
-%I 0Q 2.3.1光学薄膜的反射特性
tZ4Zj`x|^ 2.3.2薄膜波导
#@qd.,]2 2.4典型干涉仪
Fkq;Q 2.4.1迈克尔逊干涉仪
4\Nt"#U)g 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
1UyQ``v/ 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
/U1"P 2.5光的相干性
P/9iB/ 2.5.1光的相干性
HzuB.B< 2.5.2干涉的定域性
Y#[Wv1hi 2.5.3 相干性的定量描述
"V7
SB 2.5.4激光的相干性
j)A$%xUo 例题
F@C^nX9 习题
+#$(>6Zu"{ >n!,KUu] 第3章光的衍射
|~V`Es +j 3.1衍射的基本理论
WJXQM[ 3.1.1 光的衍射现象
I[td:9+hK@ 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
*d%U]Hby, 3.1.3基尔霍夫衍射公式
xW hi> 3.2夫朗和费衍射
FXF#v>& 3.2.1夫朗和费衍射装置
4=b{k,kzgA 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
Vy+UOV&v- 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
QAI!/bB 3.2.4巴俾涅原理应用
Tw)"#Y!T 3.3菲涅耳衍射
!X 8<;e}2 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
d|~A>YZ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
B^{87YR 3.4光栅和波带片
M?yWFqFt9m 3.4.1衍射光栅
|izf|*e 3.4.2波导光栅
%\uEV 3.4.3 全息光栅
!Eof7LUE 3.4.4波带片
gp?|UMA9. 3.5傅里叶光学基础
h3z=tu[' 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
>mWu+Nn: 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
,vN0Jpf}\8 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Vv]81y15Q; 3.6二元光学概论
{1jywb
} 3.6.1二元光学-
q^.\8zFf 3.6.2二元光学元件
ZJ|@^^GcL 3.6.3元光学元件的制作
-4}I02 3.7 近场光学简介
Z
T5p 例题
xUG:x4Gz+ 习题
rwRb
_eIj GNv5yWQ@ 第4章光在各向异性介质中的
cdH Ug# 传播特性
`6t3D&.u0 4.1晶体的光学各向异性
#9 Fe, 4.1.1 张量的基础知识
:2n(WXFFI 4.1_2晶体的介电张量
x>$!R\Cj 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
qL \*rYe< 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
7+h*&f3> 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
OR\-%JX/5 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
FyZ iiH4| 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
=XT'D@q~W 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
A{7N#-h_ 4.4晶体光学元件
;7F|g 4.4.1偏振器
E?&
x5? 4.4.2波片和补偿器
TF@HwF"# 4.5晶体的偏光干涉
v {H3DgyG 4.5.1平行光的偏光干涉
i"rrM1/r
4.5.2会聚光的偏光干涉
,0~/ Cn
例题
vGk}r 习题
yL&_>cV HxVQeyOR 第5章晶体的感应双折射
K7x,> 5.1 电光效应
Q~'a1R 5.1.1电光效应的描述
>Kd(.r[Er 5.1.2晶体的线性电光效应
jZ'y_ 5.1.3晶体的二次电光效应
E"[^^<I 5.1.4晶体电光效应的应用举例
3x9O(;k 5.2声光效应
zn |=Q$81 5.2.1弹光效应和弹光系数
wFW2m 5.2.2声光衍射
n.m6n*sf7 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
OGy/8B2c 5.3.1 晶体的旋光效应
l;e&p${P 5.3.2法拉第效应
;'Pi(TA) 例题
]Mh7;&<6[ 习题。
]c8$% jH*+\:UP- 第6章光的吸收、色散和散射
JuGQS24 6.1光与介质相互作用的经典理论
r|Y|uv0 6.2光的吸收'
PAe2hJ 6.2.1匕吸收定律
':7%@2Zo 6.2.2吸收光谱
Y[Gw<1F_ 6.3光的色散
S|A?z)I 6.3.1色散率
u+]v.Mt 6.3.2 正常色散与反常色散
`9QrkkG+ 6.4光的散射
/HNZwbh]uJ 6.4.1光的散射现象
tVhY=X{N? 6.4.2瑞利散射
Bc4{$sc"O 6.4.3米氏散射
p6V`b'*> 6.4.4分子散射
>#@1
I 6.4.5喇曼散射
6'Sc=;;: 例题
's{-1aW 习题
mI=^7'Mk (BC3[R@/l 第7章几何光学基础
&DX9m4,y 7.1几何光学的基本定律
*JG?^G"l 7.1.1波面、
光线和光束
S.+)">buH 7.1.2基本定律
i3.8m=> 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
r\Wp\LfY&{ 7.1.4单个界面成完善像
N(?yOB4gt 7.2单个折射球面的光路计算
'JEZ;9} 7.2.1符号法则
;G.m;5A 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
a9GOY+;bf
7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
,q#^_/? 7.3单个折射球面的近轴区成像
F9e$2J)C 7.3.1物像公式
Tk-PCra 7.3.2焦距及光焦度
SVp]}!jI 7.3.3高斯公式和牛顿公式
US)wr 7.3.4放大率
I~S`'()J 7.3.5 拉亥不变量
yZ,k8TJ", 7.4.球面反射镜成像
i:WHql"Kw_ 7.4.1焦点和
焦距 @A6\v+ih 7.4.2物像公式
_ Z6/r^c 7.4.3放大率
qy@gW@IU 7.5共轴球面
光学系统 }H{{ @RU 7.5.1转面公式
+asJV1a 7.5.2拉亥公式
xIF
z@9+k 7.5.3放大率公式
u+s#Fee I 7.6薄
透镜成像
%^"T z,f 7.6.1透镜的分类
vjJ!d#8 7.6.2 薄透镜成像
@Qx|!% 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
(FMYR8H*( 7.7平面的折射成像
N_L&!%s 7.7.1平面折射光路计算公式
tGzYO/Zp 7.7.2折射平面近轴区成像_
mW 5L;> 7.7.3折射平行平板的光路计算
@( 9#\%= 7.7.4折射平行平板的成像
p;j$i6YJ 7.8平面镜和棱镜系统
j:|60hDz^ 7.8_1平面镜成像
"yc/8{U
7.8.2双平面镜系统成像
NV;5T3 7.8.3反射棱镜
xP'IyABx 7.8.4反射棱镜的成像
<_ */ 7.8.5折射棱镜
tZa)sbz 例题
b6S86> 习题
N)RWC7th{ hC]c
=$=7 第8章理想光学系统
_dsd{& 8.1理想光学系统的基点和基面
~>D;2 S(a 8.1.1理想光学系统的基本特性
c0<Y017sG 8.1.2理想光学系统的基点和基面
{H $\, 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
6kT
l(+ 8.2理想光学系统的物像关系
f\~e&`PV 8.2.1图解法求像
v! @/ 8.2.2理想光学系统成像公式
dWD,iO_"@ 8.2.3放大率
$2>tfKhtA 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
R^](X* 8.2.5光学系统基点的测量
2k"a%#H8 8.3理想光学系统的组合
WGG|d)'@ 8.3.1双光组组合
z}C#+VhQ` 8.3.2正切法
>o 3X) 8.3.3截距法
tb/u@}") 8.3.4无焦系统
h%+8}uywZ 8.4厚透镜及其基点与基面
=JO|m5z8> 8.4.1 厚透镜基点一般公式
~c?yHpZx% 8.4.2厚透镜基点
1a4QWGpq 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
kc8GnKM&mc 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
M|d[iaM, 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
h#]}J}si 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
,l;
&Tb=k 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
83i%3[L 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
h,140pW 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
5B2x#
m|8 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
AV d 传播介质中的变化规律
)r?i^D&4 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
jI;bVG
8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
|,sUD/rt 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
mu"]B] 例题
0A?w,A`" 习题
B"KsYB79t (m04Z2# 第9章光学系统像差基础和光路计算
xA!o"VZPq7 9.1光学系统中的光阑
7=QV ^G 9.1.1光阑及其分类
82J0t}:U 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
#Z$6>
Xt 9.1.3视场光阑和入/出窗
&@+K%qW[e 9.2光学系统光阑对成像的影响
~d5"<`<^o 9.2.1渐晕
M5ZWcD.1 9.2.2 景深和焦深
1v2wP2]|; 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
t_]UseP$RF 9.3像差基本概念
m\Tq0cT$ 9.3.1像差的描述和分类
8!UZ.. 9.3.2球差
ljt1:@SN( 9.3.3 彗差
mH{cGu? 9.3.4像散
&/JnAfmYqt 9.3.5场曲
['R=@. 9.3.6畸变
J1R%w{ 9.3.7位置色差(轴向色差)
lC_zSmT 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
KG3*~G 9.4光学系统中一般光路计算
iBo-ANnK9 9.4.1光学系统计算光路的分类
)D[xY0Y~ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
2{V| 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
c(Ha"tBJ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
l?FNYvL 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
iL,3g[g 9.5.1ZEMAX 基本概况
ok6e=c ' 9.5.2ZEMAX设计环境
dhVwS$O ) 9.5.3光学系统结构的设定
*(>$4$9n 9.5.4光学系统成像的分析
/pk;E$qv 9.5.5光学系统结构的优化
vq5I 2 例题
@nT8[v 习题
r?X^*o9 ]@8=e'V 第10章光学仪器的基本原理
6op\g].P 10.1光辐射基本概念和规律
$`=?Nb@@# 10.1.1光辐射基本物理量
u-K5 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
^@19cU?q 10.1.3光亮度的传递规律
i@I %$!cB 10.2眼睛
%@xYg{ 10.2.1 眼睛的结构
?x[>g!r 10.2.2眼睛的调节和适应
unX^ MPpw 10.2.3眼睛的缺陷与校正
yv:NH|,/y 10.2.4眼睛的分辨率
BuvBSLC~ 10.3放大镜
nb|MHt PX 10.3.1 视角放大率
dY|jV}%T 10.3.2放大镜的视角放大率
Q`s(T 10.3.3放大镜的光束限制
0[i]PgIH
10.4显微镜
cq=R 10.4.1显微镜的结构及其成像
lLDHx3+ 10.4.2显微镜的分辨率
C {,d4KG 10.4.3视角放大率'
)Z _i[1V 10.4.4显微镜的聚光本领
_0f[.vN 10.4.5显微镜的光束限制
;C{_T:LS 10.5 望远镜
N-Z 9
10.5.1望远镜的结构
2kgm)-z 10.5.2望远镜的分辨率
.Lp-'!i 10.5.3放大本领
'H9~rq7 10.5.4聚光本领
g Q9ff, 10.6 物镜和目镜
""a8eB6 10.6.1显微镜的物镜
<'B^z0I, 10.6.2望远镜的物镜
1k~jVC2VA 10.6.3目镜
$-0u`=! 10.7望远系统外形尺寸设计举例
~k%\ LZ3s 例题
0x &^{P~ 习题
PaZYs~EO
习题参考答案
Iymz2 #Nd+X@j 主要参考文献
l^"G \ZVI ……
p4Y9$(X W!(Q_B 市场价:¥42.00
a&[n Vu+ 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
gi6_la+