《
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。
BZ,{gy7g7X 《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。
AYAbq}'Yt =z4J[8bb x@@bC=iY$ 市场价:¥42.00
r)Ja\; 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
lV9
K,,'{j2#f ,F n-SrB: 绪论
T@Z-;^aV 第1章光在各向同性介质中的传播特性
abp\Ih^b 1.1光波的特性
=imJ0V~RW 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
pjma<^|F 1.1.2几种特殊形式的光波
aK8s0G!z?5 1.1.3光波场的时域频率谱
?KWo1 1.1.4相速度和群速度
|-HNHUF 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
@}s EP&$ 1.2光波在介质界面上的反射和折射
Q\}Ck+d`a 1.2.1反射定律和折射定律
+i[vJRLxl~ 1.2.2菲涅耳公式
a+j"8tHu$ 1.2.3反射率和透射率
dl(!{tZ# 1.2.4反射和折射的相位特性
Lf`<4 P 1.2.5反射和折射的偏振特性
SX&Q5:
1.2.6全反射
V{fG~19
1.3光波在金属表面上的反射和折射
I]%Kd(' 例题
j9X|c7| 习题
tns4 e\ D=SjCmG 第 2章光的干涉
!Sl_qL 2.1双光束干涉
HQnc`2 2.1.1产生干涉的基本条件
,YJn=9pTl 2.1.2双光束干涉
g@ .e% 2.2平行平板的多光束干涉
.#Z"Sj 2.3 光学薄膜
?<T=g 2.3.1光学薄膜的反射特性
r]U8WM3r
2.3.2薄膜波导
SXC
7LJm<g 2.4典型干涉仪
/&9R*xNST# 2.4.1迈克尔逊干涉仪
3"sXN)j 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
/.~zk(-&h 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
'2UQN7@d 2.5光的相干性
~[f`oC 2.5.1光的相干性
zRgAmX/g 2.5.2干涉的定域性
1vS-m x 2.5.3 相干性的定量描述
%j2$ ezud 2.5.4激光的相干性
n}-
_fx 例题
D G|v'# 习题
DS_0p|2 2XEE/]^ 第3章光的衍射
/<%EKu5 3.1衍射的基本理论
y;(G%s1 3.1.1 光的衍射现象
#. 71O#! 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
[Zzztn+ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
cc8Q} 3.2夫朗和费衍射
<8YvsJ 3.2.1夫朗和费衍射装置
h
lSav?V_ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
F%.UpV, 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
{ `xC~B h 3.2.4巴俾涅原理应用
IfT: 9
& 3.3菲涅耳衍射
%xKZ"#Z#K 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
X4+H8],) 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
*aq"c9 3.4光栅和波带片
C XNYWx 3.4.1衍射光栅
drvrj~o: 3.4.2波导光栅
p=^6V"' 3.4.3 全息光栅
0JKTwLhC 3.4.4波带片
/`0>U 3.5傅里叶光学基础
RS#C4NG 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
t/3HX]B_ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
nwzyL`kF 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
18p4]:L 3.6二元光学概论
.8GXpt^U( 3.6.1二元光学-
ru~!;xT 3.6.2二元光学元件
=LgMG^@mu 3.6.3元光学元件的制作
'4,IGxIq 3.7 近场光学简介
OmK4
\_. 例题
-f1lu*3\ 习题
~)zxIO! B79~-,Yh 第4章光在各向异性介质中的
m&z(2yb1 传播特性
~N7;.
3 7 4.1晶体的光学各向异性
0F.S[!I 4.1.1 张量的基础知识
sZ7~AJ 4.1_2晶体的介电张量
;*ni%|K 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
k8l7.e* 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
((<\VQ,>( 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
g++-v HD 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
(_6JQn 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
RKM5FXX 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
JT=ax/%Mo 4.4晶体光学元件
TtH!5{$s 4.4.1偏振器
Pc7p2 4.4.2波片和补偿器
bUds E1f 4.5晶体的偏光干涉
MOay^{u 4.5.1平行光的偏光干涉
I Gi9YpI&K 4.5.2会聚光的偏光干涉
)]4=anJu@| 例题
/ {[p?7x> 习题
*B84Y.d f 2$`Y 4b 3t 第5章晶体的感应双折射
,}"jiGgS4 5.1 电光效应
&49WfctT 5.1.1电光效应的描述
+@H{H2J 4 5.1.2晶体的线性电光效应
&FJr?hY% 5.1.3晶体的二次电光效应
/Ahh6=qQY 5.1.4晶体电光效应的应用举例
p )]x,F 5.2声光效应
JG7K-W|!c 5.2.1弹光效应和弹光系数
Q1x15pVku/ 5.2.2声光衍射
F2ISg' 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
9\T9pjdZE 5.3.1 晶体的旋光效应
_OS,zZ0 5.3.2法拉第效应
SU6Aq?`@ 例题
1L!jI2~x} 习题。
W-Vc6cq )CmHC3 第6章光的吸收、色散和散射
F?0Q AA 6.1光与介质相互作用的经典理论
)qOcx
I 6.2光的吸收'
F%af05L[ 6.2.1匕吸收定律
x8~*+ j 6.2.2吸收光谱
-YmIRocx 6.3光的色散
{,Rlq
6.3.1色散率
[1ClZ~f 6.3.2 正常色散与反常色散
&\Lu}t7Ru 6.4光的散射
!IB}&m 6.4.1光的散射现象
q)KOI`A 6.4.2瑞利散射
}$r]\v 6.4.3米氏散射
4HX;9HPHE< 6.4.4分子散射
r y@p 6.4.5喇曼散射
kHhku!CH 例题
rLA-q|| 习题
*[BtW56- N
7Y X 第7章几何光学基础
U~t!
7.1几何光学的基本定律
xU}J6 Tv 7.1.1波面、
光线和光束
7zJ2n/`m* 7.1.2基本定律
+dRRMyxe4 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
=6i+K.}e 7.1.4单个界面成完善像
!c-MC| 7.2单个折射球面的光路计算
+DR{aX/ll 7.2.1符号法则
Z glU{sU 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
IiE^HgM 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
W:6#0b"_# 7.3单个折射球面的近轴区成像
T!HAE#xC 7.3.1物像公式
01uj-!D$@ 7.3.2焦距及光焦度
o_[~{@ RoR 7.3.3高斯公式和牛顿公式
2Vu?Y 7.3.4放大率
$#3[Z;\ 7.3.5 拉亥不变量
[McqwU/Q 7.4.球面反射镜成像
LP'q$iB! 7.4.1焦点和
焦距 H\N}0^ea 7.4.2物像公式
^tWSu?9 7.4.3放大率
C dPQhv)m 7.5共轴球面
光学系统 +>Gw)|oX 7.5.1转面公式
vv<\LN0 7.5.2拉亥公式
a|#pl! 7.5.3放大率公式
NYs<`6P:Y 7.6薄
透镜成像
!|]k2=+I 7.6.1透镜的分类
?i\V^3S n$ 7.6.2 薄透镜成像
TBba3% 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
!M9mX%UQ 7.7平面的折射成像
jVN=_Y}\ 7.7.1平面折射光路计算公式
R!WDQGR(2 7.7.2折射平面近轴区成像_
d{@'&?tj 7.7.3折射平行平板的光路计算
JP
{`^c 7.7.4折射平行平板的成像
Gl45HyY_ 7.8平面镜和棱镜系统
N2k{@DY 7.8_1平面镜成像
z7)$m0',? 7.8.2双平面镜系统成像
%W| Sl 7.8.3反射棱镜
QMrH%Y 7.8.4反射棱镜的成像
/6yVbo" 7.8.5折射棱镜
LmJ _$?o 例题
CRrEs
18;# 习题
nA.U'=` j
\d)#+; 第8章理想光学系统
Gv
} 8.1理想光学系统的基点和基面
:eB+t`M 8.1.1理想光学系统的基本特性
6"}F
KRR 8.1.2理想光学系统的基点和基面
7Q~W}`Qv' 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
KM"?l<x0Y 8.2理想光学系统的物像关系
ui|6ih$+ 8.2.1图解法求像
B4+u/hkbh? 8.2.2理想光学系统成像公式
U~@;2\
o 8.2.3放大率
In!^+j 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
P6ka'!z 8.2.5光学系统基点的测量
Fl{~#] 8.3理想光学系统的组合
]gv3|W 8.3.1双光组组合
[z=!OFdE 8.3.2正切法
:P+7ti@ 8.3.3截距法
}j2t8B^&: 8.3.4无焦系统
o54=^@>O<j 8.4厚透镜及其基点与基面
R"CF xo 8.4.1 厚透镜基点一般公式
f(!cz,y^\* 8.4.2厚透镜基点
>qO l1]uF 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
]iFW>N*a 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
Q^l!cL| { 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
T-kHk( 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
E piF$n 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
(I>S qM
Y 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
'@\[U0?@K 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
)-}<}< oO 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
M\IdQY-c 传播介质中的变化规律
;G"!y<F 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
mRGr+m 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
1Ak0A6E 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
F J?]|S.?, 例题
s*i,Ph 习题
j>v8i
bS( c5O8,sT 第9章光学系统像差基础和光路计算
Txpj#JD 9.1光学系统中的光阑
bmKvvq 9.1.1光阑及其分类
dpt P(H 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
Iq6EoDoq 9.1.3视场光阑和入/出窗
qxZf!NX5 9.2光学系统光阑对成像的影响
Y( K`3?A 9.2.1渐晕
%.\+j,G7 9.2.2 景深和焦深
1 un! 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
j"zW0g!S 9.3像差基本概念
O]F(vHK\ 9.3.1像差的描述和分类
zqI|VH 9.3.2球差
4@a/k[, 9.3.3 彗差
o`'4EVw* 9.3.4像散
HoWK#Nz\ 9.3.5场曲
P(C5@x(Z 9.3.6畸变
PtL8Kd0`C 9.3.7位置色差(轴向色差)
b#t5Dve 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
b0se-#+
9.4光学系统中一般光路计算
?"?AH/E D 9.4.1光学系统计算光路的分类
Eb29tq 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
9~K+h/ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
Lc-WfzT 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
I_`NjJ;61 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
37M,Os1( 9.5.1ZEMAX 基本概况
X .K*</(g 9.5.2ZEMAX设计环境
|B^Picu 9.5.3光学系统结构的设定
u-V(
2? 9.5.4光学系统成像的分析
kKC]
n 9.5.5光学系统结构的优化
n 4H'FZ 例题
B LZ<"npn 习题
Lo}/k}3Sx *F(<:3;2 第10章光学仪器的基本原理
/&c>*4) 10.1光辐射基本概念和规律
^b= ; 10.1.1光辐射基本物理量
%y)hYLOJ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
Ggv*EsN/cC 10.1.3光亮度的传递规律
#AO}JP 10.2眼睛
Q!7mN?l 10.2.1 眼睛的结构
!l6ht{ 10.2.2眼睛的调节和适应
ps/|^8aGZ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
}ZiJHj'< 10.2.4眼睛的分辨率
}XCh>LvX 10.3放大镜
qB`%+<)C 10.3.1 视角放大率
c<q~T >0k 10.3.2放大镜的视角放大率
N\CHIsVm> 10.3.3放大镜的光束限制
*r!qxiY=
r 10.4显微镜
KWi|7z(L= 10.4.1显微镜的结构及其成像
m-cw5lW 10.4.2显微镜的分辨率
Dx9k%G)! 10.4.3视角放大率'
rj1%IzaXU^ 10.4.4显微镜的聚光本领
E?Qg'|+_ 10.4.5显微镜的光束限制
k6\&[BQs 10.5 望远镜
7|!Zx-} 10.5.1望远镜的结构
w2r*$Q 10.5.2望远镜的分辨率
bp}]'NA 10.5.3放大本领
<0jM07\< 10.5.4聚光本领
yK_$d0ZGE~ 10.6 物镜和目镜
[DtMT6F3 10.6.1显微镜的物镜
=xb/zu( 10.6.2望远镜的物镜
J10&iCr{r* 10.6.3目镜
8CvNcO;H0 10.7望远系统外形尺寸设计举例
RE]*fRe7# 例题
$)=`Iai 习题
1gLET.I: 习题参考答案
0 r;tI" }me`(zp 主要参考文献
3B$|B, ……
FIQHs"#T VQ+G. 市场价:¥42.00
+.m:-^9 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
kn&BGYt