《
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。
gf7%vyMo$ 《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。
J=|PZ2" Hz&a~ >/k[6r5 市场价:¥42.00
|{udd~oE& 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
.I_Mmaq;i
MgyV{` CqOvVv 绪论
U<QO@5 第1章光在各向同性介质中的传播特性
?G%C}8a 1.1光波的特性
wGD*25M7$ 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
E9JxntX 1.1.2几种特殊形式的光波
*f{\ze@5= 1.1.3光波场的时域频率谱
bim}{wMb 1.1.4相速度和群速度
O
N..B}J 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
VgLrufJ 1.2光波在介质界面上的反射和折射
KvW{M 1.2.1反射定律和折射定律
UPQ?vh2F2 1.2.2菲涅耳公式
H=O/w3 1.2.3反射率和透射率
p(o"K@I 1.2.4反射和折射的相位特性
1\K%^<QY 1.2.5反射和折射的偏振特性
ZqH.$nXP 1.2.6全反射
8i"v7} 1.3光波在金属表面上的反射和折射
w ;+x g 例题
Tl>D=Vnhh 习题
`5,46_ |Xz-rgkQ 第 2章光的干涉
[vCZoG8+> 2.1双光束干涉
\2F{r<A\@ 2.1.1产生干涉的基本条件
o6L\39v_ 2.1.2双光束干涉
KG7 ~)g 2.2平行平板的多光束干涉
ObJgJr 2.3 光学薄膜
r$<-2lW 2.3.1光学薄膜的反射特性
*9Eep~ 6 2.3.2薄膜波导
L[;U
Z)V@ 2.4典型干涉仪
9n\:grW 2.4.1迈克尔逊干涉仪
p,#t[K 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
+P YX. 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
5DB4 vh 2.5光的相干性
mN+
w, 2.5.1光的相干性
Y~vyCU5nWR 2.5.2干涉的定域性
?}p~8{ ' 2.5.3 相干性的定量描述
x -CTMKX 2.5.4激光的相干性
tgk] sQY 例题
zM:&`6;e 习题
,i0Dw"/u E<6Fjy 第3章光的衍射
oY)xXx 3.1衍射的基本理论
r2dU>U*:4 3.1.1 光的衍射现象
.T;:6/??1 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
[{R^!Az&b< 3.1.3基尔霍夫衍射公式
YO&=fd* 3.2夫朗和费衍射
l;F\s&^ 3.2.1夫朗和费衍射装置
Fl8*dXG& 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
S)`%clN}J 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
xLX2F 3.2.4巴俾涅原理应用
\m Gx-g6 3.3菲涅耳衍射
aYy+iP'$ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
,_+Gb 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
~O|g~H5; 3.4光栅和波带片
pf&H !-M 3.4.1衍射光栅
')G,+d^ 3.4.2波导光栅
5t('H`,2 3.4.3 全息光栅
R
-#40 3.4.4波带片
w8(8n&5 3.5傅里叶光学基础
@q(sig00nr 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
UQ[!k 6 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
0[\sz>@ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
S1d^mu 3.6二元光学概论
,#/%Fn%T 3.6.1二元光学-
%X|fp{C 3.6.2二元光学元件
Hsdcv~Xr;l 3.6.3元光学元件的制作
X%>nvp 3.7 近场光学简介
A[7\!bq5 例题
yzH(\ x 习题
JCe%;U 9-B/n0 第4章光在各向异性介质中的
%?sPKOh3N} 传播特性
;*J_V/&? 4.1晶体的光学各向异性
FGRdA^` 4.1.1 张量的基础知识
6VUkZKc 4.1_2晶体的介电张量
4DwQ7KX 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
'}$]V>/ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
i#pBzJ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
l.>3gjr 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
v.Vdjs 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
U))2?# 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
[}+h86:y 4.4晶体光学元件
;L`NF" 4.4.1偏振器
FN+x<VXo( 4.4.2波片和补偿器
&eA!h 4.5晶体的偏光干涉
)(/Bw&$ 4.5.1平行光的偏光干涉
/s~(? =qYH 4.5.2会聚光的偏光干涉
4{v?<x8 例题
1#w'<}h#U 习题
XI5TVxo(q m=K46i+NE 第5章晶体的感应双折射
O)FkpZc@9c 5.1 电光效应
>2^|r8l5 5.1.1电光效应的描述
8MZ:= 5.1.2晶体的线性电光效应
(ah^</ 5.1.3晶体的二次电光效应
&_1x-@oI2: 5.1.4晶体电光效应的应用举例
-J&
b~t@ 5.2声光效应
7*MjQzg-P 5.2.1弹光效应和弹光系数
eaWK2%v 5.2.2声光衍射
hy}n&h 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
L> \/%x>Wx 5.3.1 晶体的旋光效应
^[=1J 5.3.2法拉第效应
/EvnwYQy 例题
N5F+h94z] 习题。
yhsbso,5 a uQmtd 第6章光的吸收、色散和散射
}Q1m 6.1光与介质相互作用的经典理论
Qd"R@+i 6.2光的吸收'
c#L.I 6.2.1匕吸收定律
6j6P&[ 6.2.2吸收光谱
*eEn8rAr 6.3光的色散
?l?_8y/ww 6.3.1色散率
lHc|:vG? 6.3.2 正常色散与反常色散
+ab#2~,) 6.4光的散射
5T-CAkR{n 6.4.1光的散射现象
8(@Y@`/ 6.4.2瑞利散射
dXMO{*MF{H 6.4.3米氏散射
yyv<MSU8 6.4.4分子散射
NGp^/PZX0 6.4.5喇曼散射
&eIwlynm 例题
0ZJN<AzbA 习题
J,_IHzO~Z ~E3"s 第7章几何光学基础
VD0U]~CWR 7.1几何光学的基本定律
!4"<:tSO 7.1.1波面、
光线和光束
j\%m6\{n| 7.1.2基本定律
KrqO7 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
(@3?JJ]1 7.1.4单个界面成完善像
y"nL9r.,: 7.2单个折射球面的光路计算
Q3 9;bz 7.2.1符号法则
j=V2~
xA6 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
a-Ne!M[ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
;yDXo\gm 7.3单个折射球面的近轴区成像
W:y'a3~ 7.3.1物像公式
w@ $_2t 7.3.2焦距及光焦度
?y4vHr"c 7.3.3高斯公式和牛顿公式
,&aD
U 7.3.4放大率
2`cVi"U 7.3.5 拉亥不变量
Y6ORI 7.4.球面反射镜成像
pWN5 >HV 7.4.1焦点和
焦距 K/D,sH! 7.4.2物像公式
Y^ti;: 7.4.3放大率
_/RP3" # 7.5共轴球面
光学系统 q,fk@GI'2 7.5.1转面公式
:qxd
s>Xm 7.5.2拉亥公式
kOLS<>. 7.5.3放大率公式
Yvxp( 7.6薄
透镜成像
ghVxcK 7.6.1透镜的分类
2\L}Ka|v 7.6.2 薄透镜成像
V1>>]]PS 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
j.vBld 7.7平面的折射成像
xyaU!E* 7.7.1平面折射光路计算公式
}c;h:CE# 7.7.2折射平面近轴区成像_
*+>R^\uT 7.7.3折射平行平板的光路计算
]qNPOnlp 7.7.4折射平行平板的成像
JrVBd hLr 7.8平面镜和棱镜系统
`^1&Qz> 7.8_1平面镜成像
[0-zJy|, 7.8.2双平面镜系统成像
Dwi[aC+k 7.8.3反射棱镜
Tx0l^(n 7.8.4反射棱镜的成像
&xjeZh4- 7.8.5折射棱镜
'<KzWxuC 例题
)`gE-udR 习题
ey3;rY1 _<P~'IN+n 第8章理想光学系统
5jBBk*/\ 8.1理想光学系统的基点和基面
!Knv/:+ 8.1.1理想光学系统的基本特性
,O}2LaK.O 8.1.2理想光学系统的基点和基面
yi9c+w)b 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
fP
5!`8 8.2理想光学系统的物像关系
*|Fl&`2 8.2.1图解法求像
`Ao;xOJ 8.2.2理想光学系统成像公式
oO)KhA?y 8.2.3放大率
y$7@ ~NH,d 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
9,;+B8-A 8.2.5光学系统基点的测量
>`'>,n| 8.3理想光学系统的组合
^iwM(d]#5 8.3.1双光组组合
j[o5fr)L 8.3.2正切法
mca9 +v 8.3.3截距法
vXi}B 8.3.4无焦系统
-?Aa RwZ, 8.4厚透镜及其基点与基面
m%?b"kxL[ 8.4.1 厚透镜基点一般公式
\ml6B6 8.4.2厚透镜基点
5`3f"(ay/ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
8!AMRE 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
j']Q-s(s 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
4MOA}FZ~ 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
oNV(C'A 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
jn;b{*Lf 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
K-}'Fiq 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
"yCek 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
!%2aw0Yv 传播介质中的变化规律
T\h_8 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
B<Ynx_95 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
2)^[SpZ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
<#9zc'ED: 例题
^(0tNX/XD 习题
;Q.g[[J/p d4P0f'.z 第9章光学系统像差基础和光路计算
/fM6%V=Y 9.1光学系统中的光阑
3*gWcPGe 9.1.1光阑及其分类
|KFWW 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
pPG@_9qf 9.1.3视场光阑和入/出窗
" lf_`4 9.2光学系统光阑对成像的影响
(A*r&Ak[ 9.2.1渐晕
s
`r tr 9.2.2 景深和焦深
:6z0Ep" 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
xIo7f 9.3像差基本概念
NOa.K)^k 9.3.1像差的描述和分类
XabrX|B# 9.3.2球差
F*d{< 9.3.3 彗差
IfZaK([ 9.3.4像散
CW=-@W7 9.3.5场曲
>gr6H1 9.3.6畸变
(t9qwSS8z 9.3.7位置色差(轴向色差)
B!le=V,@, 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
ZtEHP`Iin
9.4光学系统中一般光路计算
*3<m<<>U 9.4.1光学系统计算光路的分类
'+X9MzU*\ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
6iFd[<.*j 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
f41!+W= 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
<