《
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。
aBtfZDCfzp 《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。
Xy8ie:D R7;rBEt8 IM&7h!
l"| 市场价:¥42.00
z1KC$~{O 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
s?\9i6
a!J ow?( Kd[`mkmS 绪论
02c.;ka3 第1章光在各向同性介质中的传播特性
e!x-:F#4j 1.1光波的特性
n~>CE"q 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
)1yUV*6 1.1.2几种特殊形式的光波
RO3e 1.1.3光波场的时域频率谱
&8YI)G% 1.1.4相速度和群速度
yLa5tv/ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
t:j07 ,1~ 1.2光波在介质界面上的反射和折射
&/#Tk>: 1.2.1反射定律和折射定律
YHv,Z|.w 1.2.2菲涅耳公式
PNxO\Rc 1.2.3反射率和透射率
Va[dZeoy 1.2.4反射和折射的相位特性
2d J)4 1.2.5反射和折射的偏振特性
Pv$"DEXA2 1.2.6全反射
RknSWuFKt 1.3光波在金属表面上的反射和折射
&l}xBQAL 例题
WMz|FFKVY 习题
zSvHv s yD
id`ym 第 2章光的干涉
`YU:kj<6 2.1双光束干涉
O09g b[ 2.1.1产生干涉的基本条件
*z:lq2"G 2.1.2双光束干涉
i@?<]n 2.2平行平板的多光束干涉
2i'-lM= 2.3 光学薄膜
VqT[ca\ 2.3.1光学薄膜的反射特性
gl{PLLe[} 2.3.2薄膜波导
FbNQ 2.4典型干涉仪
3:gO7Uv
2.4.1迈克尔逊干涉仪
GQAg
ex)D 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
T`0gtSS 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
.B-,GD} 2.5光的相干性
vh3iu+ 2.5.1光的相干性
b0CaoSWo 2.5.2干涉的定域性
0lq4 2.5.3 相干性的定量描述
aZ0iwMK 2.5.4激光的相干性
&XTd[_VW! 例题
n{NgtH\V 习题
)s[S.`STz K]Cs2IpI 第3章光的衍射
:h dh$}y 3.1衍射的基本理论
T{xo_u{Q 3.1.1 光的衍射现象
t-m,~Io W 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
F&j|Y>m 3.1.3基尔霍夫衍射公式
jsht2]iq3K 3.2夫朗和费衍射
Z 2jMBe 3.2.1夫朗和费衍射装置
gM[
J'DMW 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
3$f5][+U 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
on&=%tCAL 3.2.4巴俾涅原理应用
rSCX$ @@F 3.3菲涅耳衍射
B{7/A[$%C 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
X51$5% 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
wDY7B 3.4光栅和波带片
mK/P4]9g 3.4.1衍射光栅
mK&9p{4#U 3.4.2波导光栅
:u+#:8u 3.4.3 全息光栅
#mxfU>vQ: 3.4.4波带片
Gl:T 3.5傅里叶光学基础
;XuEMq,Di 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
ITPpT 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
>x0lSL0y 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
p arG 3.6二元光学概论
``CADiM:S 3.6.1二元光学-
>5W"a?( 3.6.2二元光学元件
N2Hb19/k 3.6.3元光学元件的制作
RIx6& 7$ 3.7 近场光学简介
2{:
J1'pC 例题
?2>v5p 习题
QP0X8%+p *dgNpJ 9 第4章光在各向异性介质中的
>&z+ih 传播特性
|H@p^.; 4.1晶体的光学各向异性
C^O^Jj5X% 4.1.1 张量的基础知识
XmR5dLc8 4.1_2晶体的介电张量
?saVk7Z[|5 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
SXF_)1QO\W 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
>?FCv7qN 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
GQWTQIl] 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
a}hM}U! 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
b;ZAz
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
=_3qUcOP 4.4晶体光学元件
(j"MsCwE 4.4.1偏振器
%W@IB8]Vr 4.4.2波片和补偿器
_@76eZd 4.5晶体的偏光干涉
c17==S 4.5.1平行光的偏光干涉
6%1o<{(%f 4.5.2会聚光的偏光干涉
bd}SB -D 例题
i|'t!3I^m 习题
$4,6&dwg T6#GlO)8) 第5章晶体的感应双折射
4tTJE<y 5.1 电光效应
T0jJp7O 5.1.1电光效应的描述
IBsn>*ja< 5.1.2晶体的线性电光效应
^q2zqC 5.1.3晶体的二次电光效应
+2O_LPV$, 5.1.4晶体电光效应的应用举例
Ev#aMK 5.2声光效应
??Ac=K\ 5.2.1弹光效应和弹光系数
2wvDC@ 5.2.2声光衍射
[hbIv 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
WQ`T'k#ESW 5.3.1 晶体的旋光效应
\ }f* 5.3.2法拉第效应
^123.Ru|t 例题
< Ifnf6~ 习题。
=Y[Ae7e s ~G{-)* 第6章光的吸收、色散和散射
N4-J !r@#~ 6.1光与介质相互作用的经典理论
Cn '=_1p 6.2光的吸收'
~V)E:( 6.2.1匕吸收定律
wYG0*!Vj 6.2.2吸收光谱
8?XZF[D 6.3光的色散
JK^;-& 6.3.1色散率
Bs}>#I 6.3.2 正常色散与反常色散
qI@_ 6.4光的散射
nrBitu, 6.4.1光的散射现象
l-EQh*!j 6.4.2瑞利散射
lsCh K 6.4.3米氏散射
5;Xrf= 6.4.4分子散射
=oJiNM5_u 6.4.5喇曼散射
4uA^/]ygo 例题
jfamuu 7 习题
<&iBR RkzBn 第7章几何光学基础
UepBXt3) 7.1几何光学的基本定律
M='Kjc>e 7.1.1波面、
光线和光束
H;1}Nvvd 7.1.2基本定律
M5uN1* 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
_(foJRr 7.1.4单个界面成完善像
CgC wM=!r 7.2单个折射球面的光路计算
wn&2-m*a 7.2.1符号法则
pJ[Q.QxU 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
`>Cx!sYhV 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
PQ>JoRs 7.3单个折射球面的近轴区成像
-yeT $P&| 7.3.1物像公式
tw66XxE 7.3.2焦距及光焦度
k9n93I|Cm 7.3.3高斯公式和牛顿公式
_rd{cvdR 7.3.4放大率
iY-dM(_:] 7.3.5 拉亥不变量
,H*3_c&Q 7.4.球面反射镜成像
Rd)QVEk>SD 7.4.1焦点和
焦距 "T|\ 7.4.2物像公式
s9iM hCu| 7.4.3放大率
S6]': 7.5共轴球面
光学系统 >q`X%&l_ 7.5.1转面公式
Npqb xb 7.5.2拉亥公式
VM[8w` 7.5.3放大率公式
*rLs!/[Z_ 7.6薄
透镜成像
pC6_
jIZ 7.6.1透镜的分类
/7^~* 7.6.2 薄透镜成像
s><co] 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
&^.'g{\Y 7.7平面的折射成像
zlfm})+G 7.7.1平面折射光路计算公式
3>+;G4 7.7.2折射平面近轴区成像_
c'b,=SM 7.7.3折射平行平板的光路计算
\!r^6'A 7.7.4折射平行平板的成像
}wVrmDh \ 7.8平面镜和棱镜系统
-MjRFa 7.8_1平面镜成像
ArY'NE\Htt 7.8.2双平面镜系统成像
%[J( ,rm 7.8.3反射棱镜
PO&`rr 7.8.4反射棱镜的成像
yWzTHW`)Mr 7.8.5折射棱镜
m|
Z)h{& 例题
duI8^&| 习题
jkq+j^ $dR%8@.H 第8章理想光学系统
9L};vkYk# 8.1理想光学系统的基点和基面
k;sUD mrO 8.1.1理想光学系统的基本特性
YdFC YSiS 8.1.2理想光学系统的基点和基面
V;"'!dVX 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
^|Y!NHYH$Z 8.2理想光学系统的物像关系
utr_fFu 8.2.1图解法求像
Z(L>~+% 8.2.2理想光学系统成像公式
{)mlXo(On 8.2.3放大率
rhrlEf@ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
<\5{R@A*6 8.2.5光学系统基点的测量
157X0&EX 8.3理想光学系统的组合
hXCDlCO 8.3.1双光组组合
5M*p1^ > 8.3.2正切法
[Mi~4b 8.3.3截距法
:9<5GF( 8.3.4无焦系统
{'1,JwSmb 8.4厚透镜及其基点与基面
Nx99dr 8.4.1 厚透镜基点一般公式
1 !sYd@iD@ 8.4.2厚透镜基点
M0|z^2 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
"jSn` 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
y.zW>Mfl 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
&b_duWs 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
xRfX:3 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
rZLMYM 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
.MKxHM7 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
Rh=h{O 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
C
RNO4 传播介质中的变化规律
w^~,M3(+)1 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
*d=pK*g 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
5q\]] LV> 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
DD1S]m 例题
HkrNt/] 习题
BsJClKp/ j'Fni4; 第9章光学系统像差基础和光路计算
,-):&V:jF 9.1光学系统中的光阑
aePk^?KbB 9.1.1光阑及其分类
=#W6+=YN8 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
&:rf80`z. 9.1.3视场光阑和入/出窗
NunT1ved 9.2光学系统光阑对成像的影响
sS._N@f 9.2.1渐晕
R8HFyP 9.2.2 景深和焦深
o.,hCg)X 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
|q?A8@\u 9.3像差基本概念
[|vdr. 9.3.1像差的描述和分类
;*8$BuD 9.3.2球差
j*GYYEY 9.3.3 彗差
S;Vj5 9.3.4像散
|g~.]2az 9.3.5场曲
dI`b AP;\ 9.3.6畸变
WkT4&|POJ 9.3.7位置色差(轴向色差)
=7a9~&| 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
]\{EUx9 9.4光学系统中一般光路计算
DUaj]V{_^ 9.4.1光学系统计算光路的分类
9BP-Iet 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
?Pa5skqR 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
T5ol2 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
)gZ yW
9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
9Z}-%Z[,) 9.5.1ZEMAX 基本概况
env]*gx+= 9.5.2ZEMAX设计环境
C&\#{m_1B 9.5.3光学系统结构的设定
A," u~6Bn 9.5.4光学系统成像的分析
%k9GoX_ 9.5.5光学系统结构的优化
T{Av[>M 例题
W_%Dg]l
习题
gkDB8,C<j _k&vW(O=: 第10章光学仪器的基本原理
WmeV[iI 10.1光辐射基本概念和规律
l4RZ!K*X_" 10.1.1光辐射基本物理量
xtyOG 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
`KB; 3L 10.1.3光亮度的传递规律
/C}u,dBf 10.2眼睛
^DD]jx 10.2.1 眼睛的结构
5y0N }} 10.2.2眼睛的调节和适应
RGsgT ^ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
tw,uV)xm 10.2.4眼睛的分辨率
zt6GJz1q 10.3放大镜
xcty 10.3.1 视角放大率
)vn{?Ulj 10.3.2放大镜的视角放大率
G8}k9?26( 10.3.3放大镜的光束限制
0.+MlyA 10.4显微镜
@cukoLAn 10.4.1显微镜的结构及其成像
"\3C)Nz? 10.4.2显微镜的分辨率
6o6I]QL 10.4.3视角放大率'
lxf+$Z`~: 10.4.4显微镜的聚光本领
n&1q* 10.4.5显微镜的光束限制
}Y:V&4DW 10.5 望远镜
7v't# = 10.5.1望远镜的结构
$Y,y~4I 10.5.2望远镜的分辨率
a]]eQ(xQ 10.5.3放大本领
f?W_/daP 10.5.4聚光本领
9(6f:D 10.6 物镜和目镜
F$M^}vsjGx 10.6.1显微镜的物镜
FF #T"y0Y 10.6.2望远镜的物镜
3$G &~A{ 10.6.3目镜
H\RejGR 10.7望远系统外形尺寸设计举例
g-? @a 例题
z9Z4MXl 习题
T5|e\<l 习题参考答案
Y
\ Gx| gWQ(B 主要参考文献
tTOBKA89 ……
}k;wSp[3 C cPOK2 市场价:¥42.00
galzk $D 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
f*}}Az.4