《
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。
jm0J)Z_"nr 《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。
hX?L/yf [~9rp]< RB.&,1 市场价:¥42.00
l|z
'Lwwm5 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
7yo/sb9h
8 P85qa@w y
E-H-r~I 绪论
3IQ)%EN 第1章光在各向同性介质中的传播特性
0KO_bF#EB= 1.1光波的特性
6I GUp
1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
U<{8nMB 1.1.2几种特殊形式的光波
QLrFAV 1.1.3光波场的时域频率谱
P3V=DOG" 1.1.4相速度和群速度
_Qg^>}]A1 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
c;c'E&9P] 1.2光波在介质界面上的反射和折射
&QO~p3M 1.2.1反射定律和折射定律
yep`~``_ 1.2.2菲涅耳公式
s8Kf$E^?e. 1.2.3反射率和透射率
rU<NHFGj4 1.2.4反射和折射的相位特性
2:'C| 1.2.5反射和折射的偏振特性
XlIRedZ{ 1.2.6全反射
Ug02G 1.3光波在金属表面上的反射和折射
c=]qUhnH 例题
uqwB`<>KJ 习题
',j'Hf =<w6yeko 第 2章光的干涉
s$`g%H> 2.1双光束干涉
D|m6gP;P 2.1.1产生干涉的基本条件
S6CM/ 2.1.2双光束干涉
YY-{&+, 2.2平行平板的多光束干涉
IB:eyq-+ 2.3 光学薄膜
3"=% [ 2.3.1光学薄膜的反射特性
k_%2Ok 2.3.2薄膜波导
:acnrW>i[@ 2.4典型干涉仪
YfL|FsCh 2.4.1迈克尔逊干涉仪
1;cV [&3 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
dd1m~Gm 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
~l"70\& 2.5光的相干性
j~,7JJ
(y 2.5.1光的相干性
9k8ftxB^ 2.5.2干涉的定域性
p6m](Jg 2.5.3 相干性的定量描述
hNBv|&D# 2.5.4激光的相干性
]jiM 例题
y;A<R[|Ve 习题
KtzoL#CT <"w;:Zs 第3章光的衍射
eUlF4l<] 3.1衍射的基本理论
LX),oR 3.1.1 光的衍射现象
f1MKYM%^x 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
l'=H,8LfA 3.1.3基尔霍夫衍射公式
eq.K77El{J 3.2夫朗和费衍射
N^7Qn*qt[ 3.2.1夫朗和费衍射装置
Awl4*J~ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
kG_ K &,;@ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
Ug>yTc_(7 3.2.4巴俾涅原理应用
^2E\{$J 3.3菲涅耳衍射
ry9%Y3 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
3a PCi>i!_ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
Jj+|>(P 3.4光栅和波带片
usEdp 3.4.1衍射光栅
dr0<K[S_ 3.4.2波导光栅
$z,lq#zzl 3.4.3 全息光栅
.Tr!/mf_ 3.4.4波带片
'qcLK>E 3.5傅里叶光学基础
Cj31>k1 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
: l>&5w; 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
N*z_rZE 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Jydz2
zt! 3.6二元光学概论
7=C$*)x 3.6.1二元光学-
2RXU75VY 3.6.2二元光学元件
({ 'I;]AQ 3.6.3元光学元件的制作
&LM@_P"T 3.7 近场光学简介
1}+lL)-! 例题
19-|.9m( 习题
N,U<.{T=A rlG&wX 第4章光在各向异性介质中的
=au7'i |6 传播特性
<#AS[Q[N 4.1晶体的光学各向异性
4_qd5K+n" 4.1.1 张量的基础知识
`^HAWo;J 4.1_2晶体的介电张量
,]HH%/h
4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
U-/-aNJ]U 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
lZoy(kdc 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
;=\vm"I? 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
@IL_ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
R2{ y1b$l 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
J.'}R2gT1 4.4晶体光学元件
S1oRMd)r 4.4.1偏振器
O=E"n*U 4.4.2波片和补偿器
0>hV?A 4.5晶体的偏光干涉
UjLZ!-} 4.5.1平行光的偏光干涉
&?L
K>QV 4.5.2会聚光的偏光干涉
d]Y-^&]{] 例题
oc.H}Eb%Z 习题
mlC_E)Ed5 db$wKvO1 第5章晶体的感应双折射
L=Cm0q 3v 5.1 电光效应
f9v%k'T[ 5.1.1电光效应的描述
gBM6{48GF 5.1.2晶体的线性电光效应
*s4h tt 5.1.3晶体的二次电光效应
9pAklD 4 5.1.4晶体电光效应的应用举例
t\LAotTF/ 5.2声光效应
_SU%ul 5.2.1弹光效应和弹光系数
9W{`$30 5.2.2声光衍射
I4]|r k9 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
H}m%=?y@ 5.3.1 晶体的旋光效应
L
;5R*)t 5.3.2法拉第效应
S[p.`<{J 例题
Brw-"tmx 习题。
0I6[`*|SX DY2r6bcn` 第6章光的吸收、色散和散射
')C%CAYW 6.1光与介质相互作用的经典理论
Y r3h=XY 6.2光的吸收'
W
vh3Y,|3 6.2.1匕吸收定律
Gvg)@VNr 6.2.2吸收光谱
,\*PpcU 6.3光的色散
3I0=^>A 6.3.1色散率
OO)m{5r,{ 6.3.2 正常色散与反常色散
kmHIU}Z 6.4光的散射
bvyX(^I[q 6.4.1光的散射现象
TI
'( 6.4.2瑞利散射
V%k #M 6.4.3米氏散射
uJ:'<dJ 6.4.4分子散射
aju!A q54G 6.4.5喇曼散射
JP$@*F@t 例题
{2u#Q7]| 习题
6J/"1_ aD
yHIh8 第7章几何光学基础
Ejc%DSG 7.1几何光学的基本定律
nNb Oq[ 7.1.1波面、
光线和光束
Nb.AsIR^ 7.1.2基本定律
t~mbe 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
E,"?RbG 7.1.4单个界面成完善像
cEkf9:_La 7.2单个折射球面的光路计算
;r(hZ%pD 7.2.1符号法则
4
ZD~i e 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
7A7=~:l\G 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
S3cjw9V 7.3单个折射球面的近轴区成像
?xTMmm 7.3.1物像公式
=HJ)!( 7.3.2焦距及光焦度
t;wfp>El 7.3.3高斯公式和牛顿公式
SplEY!.k 7.3.4放大率
p3?!}VM!y 7.3.5 拉亥不变量
r!/=Iy@ 7.4.球面反射镜成像
Rw4"co6 7.4.1焦点和
焦距 \
;.W;!* 7.4.2物像公式
UhQsT^b_ 7.4.3放大率
6{2LV&T=u 7.5共轴球面
光学系统 .j*muDVQn 7.5.1转面公式
4;G:.k!K 7.5.2拉亥公式
u\~dsD2)q 7.5.3放大率公式
XXbAn-J 7.6薄
透镜成像
!>$tRW?gH~ 7.6.1透镜的分类
|7@[+ 7.6.2 薄透镜成像
*=]hc@ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
pJM~'tlHV 7.7平面的折射成像
p-]vf$u 7.7.1平面折射光路计算公式
]"'$i4I{R 7.7.2折射平面近轴区成像_
N[$bP)h7 7.7.3折射平行平板的光路计算
u,<#z0R|;$ 7.7.4折射平行平板的成像
_D%aT6,G+( 7.8平面镜和棱镜系统
S\7-u\) 7.8_1平面镜成像
,sEu[m 7.8.2双平面镜系统成像
5<o8prtB 7.8.3反射棱镜
r:h\{DVf 7.8.4反射棱镜的成像
9qIdwDRY 7.8.5折射棱镜
1mT3$Z 例题
+5n,/YjS` 习题
f.?p"~! w2BIf[~t 第8章理想光学系统
0IHcyb 8.1理想光学系统的基点和基面
*ea%KE": 8.1.1理想光学系统的基本特性
21Z}Zj 8.1.2理想光学系统的基点和基面
nic7RN?F< 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
9
yH/5' 8.2理想光学系统的物像关系
R~40,$e{ 8.2.1图解法求像
fIOI 8.2.2理想光学系统成像公式
u&)+~X 8.2.3放大率
A%H" a+ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
|Sg
FHuA 8.2.5光学系统基点的测量
v-`RX;8 8.3理想光学系统的组合
&A=>x 8.3.1双光组组合
O`2;n.>\ 8.3.2正切法
_c*0Rr 8.3.3截距法
#KA,=J 8.3.4无焦系统
.ztO._J7f 8.4厚透镜及其基点与基面
^l\U6$3 8.4.1 厚透镜基点一般公式
s&vREx( 8.4.2厚透镜基点
IY$H M3t7 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
'~?\NeO= 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
C3|(XChqC 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
yp%7zrU 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
c}9.Or`? 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
98u$5=Z'/ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
P;R`22\3 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
96fzSZS, 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
STMc@MeZU_ 传播介质中的变化规律
c`]_Q1'30w 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
?#|Y'%a" 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
iU^KmM I 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
`Q d_Gu,M 例题
Gi})*U]P| 习题
mSSDV0Pfn <d xc"A 第9章光学系统像差基础和光路计算
%<@."uWF* 9.1光学系统中的光阑
SH#-3&$[ 9.1.1光阑及其分类
6 /8?: 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
_~f&wkc 9.1.3视场光阑和入/出窗
@d imZsi1 9.2光学系统光阑对成像的影响
#QdBI{2 9.2.1渐晕
yyZV/
x~ 9.2.2 景深和焦深
3DH}
YAUU 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
$5XE'm 9.3像差基本概念
OZ2gIK 9.3.1像差的描述和分类
m
Cvgs 9.3.2球差
-nP
y?>p"| 9.3.3 彗差
}^).Y7{g[ 9.3.4像散
M*|,05> 9.3.5场曲
X-$~j+YC 9.3.6畸变
&6-udZB- 9.3.7位置色差(轴向色差)
m[~fT(NI 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
@1_M's; 9.4光学系统中一般光路计算
KiN8N=z 9.4.1光学系统计算光路的分类
"F
nH>g- 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
Y%AVC9( 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
,DUD 4 [3 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
fi*@m,- 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
,tt]C~\u 9.5.1ZEMAX 基本概况
V=%j]`Os 9.5.2ZEMAX设计环境
6?an._ C 9.5.3光学系统结构的设定
{DzOXTI[Y 9.5.4光学系统成像的分析
p^u;]~JO 9.5.5光学系统结构的优化
5>{S^i~! 例题
WEgJ_dB 习题
xVOoYr>O !]1'?8 第10章光学仪器的基本原理
i7hWBd4wK 10.1光辐射基本概念和规律
r+6=b" 10.1.1光辐射基本物理量
oWg"f* 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
k+
Shhe1 10.1.3光亮度的传递规律
&z!yY^g
10.2眼睛
L1'R6W~%dN 10.2.1 眼睛的结构
~ ;CnwG
10.2.2眼睛的调节和适应
'6Lw<#It 10.2.3眼睛的缺陷与校正
~\;s}Fv. 10.2.4眼睛的分辨率
9?8Yf(MC%u 10.3放大镜
Gt>*y.] 10.3.1 视角放大率
cB,O"- 10.3.2放大镜的视角放大率
HE>6A|rgDr 10.3.3放大镜的光束限制
UVND1XV^f 10.4显微镜
x+niY;Z E 10.4.1显微镜的结构及其成像
fO6i 10.4.2显微镜的分辨率
>)E{Hs 10.4.3视角放大率'
8_yhV{ 10.4.4显微镜的聚光本领
cj=6_k 10.4.5显微镜的光束限制
2$G,pT1J 10.5 望远镜
;[pY>VJ( 10.5.1望远镜的结构
vwA d6Tm 10.5.2望远镜的分辨率
q]}fW)r 10.5.3放大本领
zQpF,N<b 10.5.4聚光本领
L[M`LZpJo 10.6 物镜和目镜
v/NkG;NWM 10.6.1显微镜的物镜
JL[xrK0 10.6.2望远镜的物镜
<#c/uIN 10.6.3目镜
BO6u<cu"- 10.7望远系统外形尺寸设计举例
[FhFeW> 例题
u">KE6um 习题
kkA5pbS 习题参考答案
o3=2`BvJ [PRQa[_ 主要参考文献
8ux?K5_ ……
|3ob1/)p0 NG)Xk[q4 市场价:¥42.00
T~&9/%$F 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
oQsls9t