《
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。
X/90S2=P 《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。
n\V7^N {qbe
ye! gu%i|-} 市场价:¥42.00
-%gEND-AP 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
9thG4T8
i;s;:{cn Xx%<rsA>F 绪论
\G7F/$g 第1章光在各向同性介质中的传播特性
A<"<DDy 1.1光波的特性
2H0BNrYM 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
s;=C&N5g 1.1.2几种特殊形式的光波
D6l.x]K 1.1.3光波场的时域频率谱
iP;"-Mj 1.1.4相速度和群速度
F?05+ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Kop(+]Q&n 1.2光波在介质界面上的反射和折射
%''L7o.#a 1.2.1反射定律和折射定律
-`eB4j'7 1.2.2菲涅耳公式
B2P@9u|9 1.2.3反射率和透射率
,W|-?b? 1.2.4反射和折射的相位特性
a h_>:x 1.2.5反射和折射的偏振特性
m4m|? 1.2.6全反射
qk3|fW/- 1.3光波在金属表面上的反射和折射
g}W|q"l?i 例题
"om7 :d 习题
^3S&LC
1;| QIevps* 第 2章光的干涉
.|5$yGEF_+ 2.1双光束干涉
ed}#S~4q
2.1.1产生干涉的基本条件
*B}O 2.1.2双光束干涉
.RJMtmp 2.2平行平板的多光束干涉
6]d]0TW_ 2.3 光学薄膜
3Jlap=]68S 2.3.1光学薄膜的反射特性
Rz|@BxB>n 2.3.2薄膜波导
X!/Sk1 2.4典型干涉仪
zxCx2.7 2.4.1迈克尔逊干涉仪
!khEep} 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
u4w!SD 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
: v;U7 2.5光的相干性
{srxc4R` 2.5.1光的相干性
n=C"pH# 2.5.2干涉的定域性
dXQ C}JA 2.5.3 相干性的定量描述
f$:SacF 2.5.4激光的相干性
A;RV~!xx 例题
\yFUQq: 习题
vr'cR2 VZI!rFac 第3章光的衍射
J-,ocO 3.1衍射的基本理论
oD9n5/ozo 3.1.1 光的衍射现象
htR.p7&Tn 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
,!^5w,P: 3.1.3基尔霍夫衍射公式
2M'dTXz 3.2夫朗和费衍射
)Hmf=eoc 3.2.1夫朗和费衍射装置
,NS*`F[O 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
FA$32*v 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
/OzoeIt 3.2.4巴俾涅原理应用
uW[[8+t| 3.3菲涅耳衍射
p^|l ',e 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
HNv~ZAzBG- 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
y^`JWs, 3.4光栅和波带片
|?2fq&2 3.4.1衍射光栅
m 0vW< 3.4.2波导光栅
/B~[,ES@1 3.4.3 全息光栅
*|dK1'Xr 3.4.4波带片
=(D"(OsQ/ 3.5傅里叶光学基础
XDPgl=~ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
Z9+fTT 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
A8*zB=C 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
&4S2fWx 3.6二元光学概论
`>)Ge](oN 3.6.1二元光学-
:vG0 l\ 3.6.2二元光学元件
D\-\U
E/ 3.6.3元光学元件的制作
-LszaMR} 3.7 近场光学简介
qE8aX*A1/ 例题
*1<kYrB 习题
($[+dR ,Q7;(&x~ 第4章光在各向异性介质中的
;ISnI 传播特性
3yKmuu! 4.1晶体的光学各向异性
Tgr,1)T 4.1.1 张量的基础知识
%8tE*3iUF 4.1_2晶体的介电张量
> ]^'h 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
0zB[seyE 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
O.( 2 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
tj[E!
4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
r.\L@Y< 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
jTcv&`fAz 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
-m%`Di!E 4.4晶体光学元件
OpEH4X.Z 4.4.1偏振器
()?83Xj[c 4.4.2波片和补偿器
h7UNmwj 4.5晶体的偏光干涉
HT .*r6Y>g 4.5.1平行光的偏光干涉
^D$|$=|DH 4.5.2会聚光的偏光干涉
KaNs>[a8 例题
~!
-JN}H m 习题
\toU zTT
r_#dh 第5章晶体的感应双折射
JUpV(p"-r 5.1 电光效应
\H@1VgmR; 5.1.1电光效应的描述
wc4BSJa,19 5.1.2晶体的线性电光效应
hcj}6NXc 5.1.3晶体的二次电光效应
|
:-i[G?n 5.1.4晶体电光效应的应用举例
V^5d5Ao 5.2声光效应
VE|l;aXi 5.2.1弹光效应和弹光系数
`Zm6e!dH- 5.2.2声光衍射
0\= du 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
E>|X'I?r^ 5.3.1 晶体的旋光效应
P.,U>m 5.3.2法拉第效应
F#sm^% _2 例题
Ic0Y 习题。
-{xk&EB^$5 rm,`M 第6章光的吸收、色散和散射
r[a7">n 6.1光与介质相互作用的经典理论
>Q\Kc=Q| 6.2光的吸收'
TQF+aP8[L 6.2.1匕吸收定律
EJ9hgE 6.2.2吸收光谱
:-46"bP. 6.3光的色散
:x*)o+ 6.3.1色散率
l[38cF 6.3.2 正常色散与反常色散
,KW
Q
6 6.4光的散射
|h\7Q1,1~2 6.4.1光的散射现象
S'jg#*$ 6.4.2瑞利散射
ZNX38<3h 6.4.3米氏散射
`x9Eo4(/ 6.4.4分子散射
E[]5Od5# 6.4.5喇曼散射
#hZ$;1. 例题
=1l6(pJ 习题
E+]9!fDy< /uwi$~Ed 第7章几何光学基础
%L+q:naZe 7.1几何光学的基本定律
MY^{[#Q 7.1.1波面、
光线和光束
Rqh5FzB> 7.1.2基本定律
_fHml 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
147QB+cE 7.1.4单个界面成完善像
"]+g5G 7.2单个折射球面的光路计算
O,Q.- 7.2.1符号法则
x;n3 Zr;( 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
g"! (@]L!@ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
WTJ 0Q0U 7.3单个折射球面的近轴区成像
~|V^IJZ22 7.3.1物像公式
Wh)D_ 7.3.2焦距及光焦度
h+FM?ct6} 7.3.3高斯公式和牛顿公式
f2i:I1 p(" 7.3.4放大率
sS>b}u+v#! 7.3.5 拉亥不变量
:aesG7=O 7.4.球面反射镜成像
-zR<m 7.4.1焦点和
焦距 $F2Uv\7= 7.4.2物像公式
=:-fK-d 7.4.3放大率
h Jb2y`,q 7.5共轴球面
光学系统 o|kykxcq 7.5.1转面公式
,@`?I6nKy 7.5.2拉亥公式
}e?H(nZS7h 7.5.3放大率公式
#).$o~1ht! 7.6薄
透镜成像
k6(7G@@} 7.6.1透镜的分类
cMw<3u\ 7.6.2 薄透镜成像
D0D=;k 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
,&P
4%N" 7.7平面的折射成像
m\L`$=eO8 7.7.1平面折射光路计算公式
O
*sU|jeO 7.7.2折射平面近轴区成像_
e8F]m`{_" 7.7.3折射平行平板的光路计算
;w7 mr1 7.7.4折射平行平板的成像
WAa45G 7.8平面镜和棱镜系统
\i%'M% 7.8_1平面镜成像
va6Fp2n<1* 7.8.2双平面镜系统成像
[FO4x` 7.8.3反射棱镜
pHV^Kv# 7.8.4反射棱镜的成像
/eF@a! 7.8.5折射棱镜
QNj]wm=mp 例题
B/twak\ 习题
?d7,0Ex
P KGz Nj% 第8章理想光学系统
u_(~zs.N] 8.1理想光学系统的基点和基面
RY , <* 8.1.1理想光学系统的基本特性
ig,.>'+l 8.1.2理想光学系统的基点和基面
cb}"giXQTB 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
3gA %Q`" 8.2理想光学系统的物像关系
<xI<^r'C9e 8.2.1图解法求像
_f1o!4ocx 8.2.2理想光学系统成像公式
Y{YbKKM 8.2.3放大率
De?VZ2o9" 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
AkhG~L 8.2.5光学系统基点的测量
sg2;"E@ 8.3理想光学系统的组合
\T7Mt|f:5 8.3.1双光组组合
17LhgZs& 8.3.2正切法
m{\
&
k 8.3.3截距法
4&iQo' 8.3.4无焦系统
5'AP:3Gf" 8.4厚透镜及其基点与基面
&N~Eu-@b 8.4.1 厚透镜基点一般公式
5S~ H[>A" 8.4.2厚透镜基点
#[+# bw_6 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
3_(_yEKx 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
gjS|3ED 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
@)Qgy}*5 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
|cvU2JI@ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
n6/Ous 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
E }L Hp 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
8Q'Emw | 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
>Bt82ibN 传播介质中的变化规律
HI.*xkBXl& 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
J<$@X JLS 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
J=g)rd[` 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
C/kf?:j 例题
osW"wh_ 习题
3:J>-MO dSM\:/t 第9章光学系统像差基础和光路计算
OF-k7g7 9.1光学系统中的光阑
.wfydu)3 9.1.1光阑及其分类
$J[( 3 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
TEtmmp0OD 9.1.3视场光阑和入/出窗
u47<J?!Q 9.2光学系统光阑对成像的影响
8=8hbdy; 9.2.1渐晕
eg0_ < 9.2.2 景深和焦深
T5XXC1+ 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
70'OS:J=\ 9.3像差基本概念
~ao:9ynY 9.3.1像差的描述和分类
$y(;"hy 9.3.2球差
1"h"(dA 9.3.3 彗差
cgnNO& 9.3.4像散
\DB-2*a" 9.3.5场曲
a<cwrDZ 9.3.6畸变
o! a,r3 9.3.7位置色差(轴向色差)
d0El2Ct8 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
Gm~([Ln{ 9.4光学系统中一般光路计算
G|6qL 9.4.1光学系统计算光路的分类
m,.Y:2?*V 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
|[\;.gT K 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
o) )` "^ 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
_imuyt".+ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
Myq8`/_ 9.5.1ZEMAX 基本概况
K-RmB4WI 9.5.2ZEMAX设计环境
bo0U 9.5.3光学系统结构的设定
dlu*s(O" 9.5.4光学系统成像的分析
O]N /(pe:d 9.5.5光学系统结构的优化
fBS a8D3}` 例题
d:kB Zrq 习题
AwM`[`ReE %M6OLq!K 第10章光学仪器的基本原理
\8vP"Kr 10.1光辐射基本概念和规律
CPz<iU 10.1.1光辐射基本物理量
/%@;t@BK4 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
epy2}TI 10.1.3光亮度的传递规律
C}huU 10.2眼睛
'I[?R&j$G 10.2.1 眼睛的结构
,\4]uZ< 10.2.2眼睛的调节和适应
T{dQ4
c 10.2.3眼睛的缺陷与校正
&
3#7>oQ 10.2.4眼睛的分辨率
3>O|i2U 10.3放大镜
#2tmi1
ya 10.3.1 视角放大率
dGKo!;7{ 10.3.2放大镜的视角放大率
+%dXB&9x|Z 10.3.3放大镜的光束限制
H 0l1=y 10.4显微镜
!~#zd]0x; 10.4.1显微镜的结构及其成像
U>S 10.4.2显微镜的分辨率
0eY!Z._^ 10.4.3视角放大率'
gOF^?M11x 10.4.4显微镜的聚光本领
w~Tg?RH: 10.4.5显微镜的光束限制
tv#oEM9esl 10.5 望远镜
g=Xf&}&=x 10.5.1望远镜的结构
f$I=oN 10.5.2望远镜的分辨率
atL<mhRz 10.5.3放大本领
zPt<b!q 10.5.4聚光本领
O(^h_ 10.6 物镜和目镜
0|&@)` 10.6.1显微镜的物镜
fi?4!h 10.6.2望远镜的物镜
=2\2Sp 10.6.3目镜
br I;}m 10.7望远系统外形尺寸设计举例
*X0>Ru[ 例题
3H2~?CaJ 习题
fU>l:BzJK 习题参考答案
j|!,^._i M2Q,&>M
主要参考文献
HP# SR';E ……
Af3|l @*z"Hi>4 市场价:¥42.00
$*q|}Tvl# 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
Tmzbh 9