《
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。
vh~:{akR 《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。
$^2 j#]uX +P~E54 *Iu
.>nw 市场价:¥42.00
]g/%w3G 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
'S
f
i8`&XGEd A|BvRZd 绪论
"Iy @PR?> 第1章光在各向同性介质中的传播特性
h<wF;g, 1.1光波的特性
] Qp0|45= 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
~67L 1.1.2几种特殊形式的光波
4=H/-v'& 1.1.3光波场的时域频率谱
$V"~\h8 1.1.4相速度和群速度
k!]Tg"]JAh 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
Kt%`]Wp 1.2光波在介质界面上的反射和折射
6 m5 \f 1.2.1反射定律和折射定律
8KpG0DC 1.2.2菲涅耳公式
:8;8-c 1.2.3反射率和透射率
'|e5 cW6z 1.2.4反射和折射的相位特性
dG|srgk+ 1.2.5反射和折射的偏振特性
.cA[b 1.2.6全反射
HFwT
1.3光波在金属表面上的反射和折射
snTj!rV/_ 例题
%ma1LN[ 习题
(r,RwWYm T7YzO,b/
第 2章光的干涉
5|:=#Ql* 2.1双光束干涉
Nuk\8C 2.1.1产生干涉的基本条件
Dj>.)n 2.1.2双光束干涉
/Mf45U< 2.2平行平板的多光束干涉
LX
j Tqp' 2.3 光学薄膜
aO'$}rDf$ 2.3.1光学薄膜的反射特性
8k+Ctk 2.3.2薄膜波导
4;|&}Ij 2.4典型干涉仪
(~{7 e/)r 2.4.1迈克尔逊干涉仪
^zqz$G# 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
PG)dIec 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
0;e>kz3o 2.5光的相干性
CQ sVGn{x 2.5.1光的相干性
1S\q\kz->D 2.5.2干涉的定域性
T:wd3^.CG 2.5.3 相干性的定量描述
pz?.(AmU\ 2.5.4激光的相干性
s BF>a| 例题
~&k1P:#R 习题
y{K~g<VL WJe 第3章光的衍射
ImklM7A 3.1衍射的基本理论
hig^ovF 3.1.1 光的衍射现象
ksm=<I"C 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
yBauK-7*c 3.1.3基尔霍夫衍射公式
)e9(&y*o 3.2夫朗和费衍射
fVo)# Bj 3.2.1夫朗和费衍射装置
:(A]Bm3 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
)#Y*] 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
!K(0)~u 3.2.4巴俾涅原理应用
h{J2CWJ 3.3菲涅耳衍射
XkuNLs4 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
ThwE1M 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
zWB>;Z} 3.4光栅和波带片
gjL>FOe8u 3.4.1衍射光栅
vlm&)DIt 3.4.2波导光栅
X!"ltNd 3.4.3 全息光栅
h3>/..l 3.4.4波带片
#Cvjv;
QwY 3.5傅里叶光学基础
id&; 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
];Bh1 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
{Z1j>h$ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
5RI"gf 3.6二元光学概论
#G$_\bt 3.6.1二元光学-
I
r<5% 3.6.2二元光学元件
t_x\&+W 3.6.3元光学元件的制作
@FdtM<X 3.7 近场光学简介
~H7m7 例题
M7fw/i 习题
yWsNG;> o.keM4OQ 第4章光在各向异性介质中的
O9dIobu4 传播特性
*(PGLYK 4.1晶体的光学各向异性
&^{HD }/{b 4.1.1 张量的基础知识
t(/e~w 4.1_2晶体的介电张量
,L6d~>=41 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
Siq2Glg_ 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
S c_*L<$ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
T7'njaLec 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
i"r&CS)sT 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
V ;
Yl:* 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
(es+VI2!&C 4.4晶体光学元件
6p1\#6#@ 4.4.1偏振器
|Z0? 4.4.2波片和补偿器
|ITp$_S 4.5晶体的偏光干涉
\A6MVMF8 4.5.1平行光的偏光干涉
`{gkL- 4.5.2会聚光的偏光干涉
-}/u?3^- 例题
JN .\{ Y 习题
j\B]>PP5 eB%KXPhMm 第5章晶体的感应双折射
w4Qqo( 5.1 电光效应
mSp- 5.1.1电光效应的描述
:2pd2 S 5.1.2晶体的线性电光效应
A[
9
@:z 5.1.3晶体的二次电光效应
3l_Ko%qS 5.1.4晶体电光效应的应用举例
w},' 1 5.2声光效应
%0fF_OU 5.2.1弹光效应和弹光系数
W=c7>s0> 5.2.2声光衍射
m2E$[g 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
L(\sO=t 5.3.1 晶体的旋光效应
Jkzt=6WZ0 5.3.2法拉第效应
Q&]
}`Rp= 例题
3~z4#8= 习题。
+0rMv )xX(Et6+` 第6章光的吸收、色散和散射
O#
.^} 6.1光与介质相互作用的经典理论
$#2ik~]> 6.2光的吸收'
r5jiB L~ 6.2.1匕吸收定律
WMnR+?q 6.2.2吸收光谱
S(9Xbw)T 6.3光的色散
j/4N 6.3.1色散率
]:i
:QiYD 6.3.2 正常色散与反常色散
S+3'C 6.4光的散射
X0O0Y>" 6.4.1光的散射现象
@[u! 6.4.2瑞利散射
1@q~(1-o 6.4.3米氏散射
daf$` 6.4.4分子散射
gYVk5d|8@4 6.4.5喇曼散射
W.iL!x.B@ 例题
-fw0bL%0 习题
&dF$:$'s ^29w@* 第7章几何光学基础
-FytkM^]6 7.1几何光学的基本定律
sUN>uroi ! 7.1.1波面、
光线和光束
}$!bD
7.1.2基本定律
0-p LCf 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
:LBG6J 7.1.4单个界面成完善像
<8Ek-aNNt 7.2单个折射球面的光路计算
s|Ls 7.2.1符号法则
Hy5_iYP5 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
]vJZ v"ACn 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
[]:;8fY 7.3单个折射球面的近轴区成像
*cxmQ 7.3.1物像公式
4v9zFJ<Z 7.3.2焦距及光焦度
c[E{9wp v 7.3.3高斯公式和牛顿公式
'$pT:4EuGq 7.3.4放大率
"r @RDw
7.3.5 拉亥不变量
x3=W{Fv@4 7.4.球面反射镜成像
*F* c 7.4.1焦点和
焦距 *@o@> 7.4.2物像公式
3xef>Xv= 7.4.3放大率
jcHs! 7.5共轴球面
光学系统 i$;GEM}tv 7.5.1转面公式
E@TX>M-& 7.5.2拉亥公式
} Uki)3( 7.5.3放大率公式
<q
hNX$t 7.6薄
透镜成像
7IW:,=Zk8+ 7.6.1透镜的分类
%<$CH],% 7.6.2 薄透镜成像
UgDai?b1 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
Ol H{! 7.7平面的折射成像
`GOxFDB. 7.7.1平面折射光路计算公式
4r#O._Z 7.7.2折射平面近轴区成像_
bcL>S$B 7.7.3折射平行平板的光路计算
pq_DYG] 7.7.4折射平行平板的成像
mE)65@3% 7.8平面镜和棱镜系统
DR3M|4[ 7.8_1平面镜成像
J0zudbP 7.8.2双平面镜系统成像
H6E@C}cyM 7.8.3反射棱镜
nL!h hseH 7.8.4反射棱镜的成像
GjZ@fnF 7.8.5折射棱镜
ZiM#g1; 例题
F48:mfj1r 习题
b7R#tT L(TO5Y] 第8章理想光学系统
+*,rOK`C 8.1理想光学系统的基点和基面
h95C4jBE 8.1.1理想光学系统的基本特性
Y<TlvB)w 8.1.2理想光学系统的基点和基面
X5 lB],t"= 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
i0/gyK 8.2理想光学系统的物像关系
x={t}qDS8 8.2.1图解法求像
@iB**zR/ 8.2.2理想光学系统成像公式
6CO>Tg:% 8.2.3放大率
T[xGF/ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Hf+A52lrf 8.2.5光学系统基点的测量
}#zE`IT 8.3理想光学系统的组合
WIO V 8.3.1双光组组合
R<LW*8 8.3.2正切法
3Zg=ZnF 8.3.3截距法
mkYM/*qyM& 8.3.4无焦系统
a1ZGMQq! 8.4厚透镜及其基点与基面
QnZR 8.4.1 厚透镜基点一般公式
oV?tp4& 8.4.2厚透镜基点
)ZzwD] 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
!? ?Cxs' 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
V'c9DoSRI\ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
TCU|k , 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
3Zsqx=w 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
hw_7N)} 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
;G!X?(%+ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
GEA@AD=^f 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
yHQ.EZ~% 传播介质中的变化规律
ig; ~
T 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
6BW-AZc 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
6#N1 -@ 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
Y~=5umNSX 例题
%'\D_W& 习题
jR@-h"2*A Y+upZ@Ga 第9章光学系统像差基础和光路计算
++,mM7a 9.1光学系统中的光阑
ehxtNjA 9.1.1光阑及其分类
QI=SR 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
:KX/` 9.1.3视场光阑和入/出窗
,wO5IaV 9.2光学系统光阑对成像的影响
>ID 3oi 9.2.1渐晕
iCAd7=o 9.2.2 景深和焦深
EXa6"D 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
pKEMp&geo 9.3像差基本概念
/unOZVr( 9.3.1像差的描述和分类
_nx|ZJ 9.3.2球差
bL0+v@(r 9.3.3 彗差
_rs#h) 9.3.4像散
e1<28g 9.3.5场曲
2vWkAC; 9.3.6畸变
5I&^n0h|& 9.3.7位置色差(轴向色差)
Fof_xv9 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
oR-_=U^ 9.4光学系统中一般光路计算
zZiB`% 9.4.1光学系统计算光路的分类
H>DJ-lG( 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
//LXbP3/ 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
8L=QfKr 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
PA5g]Tz 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
"{V,(w8Dt 9.5.1ZEMAX 基本概况
A<TJ3Jp] 9.5.2ZEMAX设计环境
|23 }~c, 9.5.3光学系统结构的设定
p:4vjh=1h 9.5.4光学系统成像的分析
jG.*tuf 9.5.5光学系统结构的优化
?` `+OH 例题
zJ9,iJyuD 习题
"(C}Dn# d!gm4hQhl 第10章光学仪器的基本原理
gj'ar 10.1光辐射基本概念和规律
2l!"OiB.P 10.1.1光辐射基本物理量
M?\)&2f[Z 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
JI*ikco- 10.1.3光亮度的传递规律
V) a6H^l 10.2眼睛
\7C >4 10.2.1 眼睛的结构
C/cGr)|8% 10.2.2眼睛的调节和适应
Ha/\&Z( 10.2.3眼睛的缺陷与校正
Maxnk3n 10.2.4眼睛的分辨率
? {l2 10.3放大镜
zm~~mz A 10.3.1 视角放大率
]{"(l( 10.3.2放大镜的视角放大率
HOUyB's' 10.3.3放大镜的光束限制
[7Kn$OfP 10.4显微镜
5Px.G* 10.4.1显微镜的结构及其成像
43)9iDmJ8< 10.4.2显微镜的分辨率
C )I"yeS. 10.4.3视角放大率'
j)]'kg 10.4.4显微镜的聚光本领
EjF}yuq[ 10.4.5显微镜的光束限制
5m bs0GL 10.5 望远镜
a-}%R 10.5.1望远镜的结构
UMX+h])#N 10.5.2望远镜的分辨率
@t2 Q5c 10.5.3放大本领
~d%Q1F*,= 10.5.4聚光本领
U'lD|R,g 10.6 物镜和目镜
%F 4Q| 10.6.1显微镜的物镜
E:o:)h?$ 10.6.2望远镜的物镜
$XI<s$P%(% 10.6.3目镜
XVLuhwi 10.7望远系统外形尺寸设计举例
s7
KKH
w 例题
87Uv+((H 习题
0!VLPA: 习题参考答案
%zD-gw> xWwPrd 主要参考文献
]EcZ|c7o9y ……
~ghz%${` qN0#=X
市场价:¥42.00
StDmJ] 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
]dK]a:S