《
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。
q_`j-! 《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。
l2YClK 3c7i8b $ Ejr'Yzl3_ 市场价:¥42.00
Lu:*nJ%1[ 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
o<txm ?+N %4F\#" A [tJn!cMs 绪论
OFmHj]I7= 第1章光在各向同性介质中的传播特性
x V`l6QS 1.1光波的特性
On~KTt3Mp 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
[7~AWZU3 1.1.2几种特殊形式的光波
+ 9|0\Q 1.1.3光波场的时域频率谱
G4P*U3&p 1.1.4相速度和群速度
3**t'iWQ 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
y!}XlllV 1.2光波在介质界面上的反射和折射
1 I.P7_/ 1.2.1反射定律和折射定律
E`(=n(Qu 1.2.2菲涅耳公式
1n}#54 1.2.3反射率和透射率
53ZbtEwhwr 1.2.4反射和折射的相位特性
^BRqsVw9 1.2.5反射和折射的偏振特性
"*j8G8
1.2.6全反射
@Lf&[_ 1.3光波在金属表面上的反射和折射
@x}^2FE 例题
:[(%4se 习题
~|Ln9f-g p=A,yGDV 第 2章光的干涉
2gkN\w6zQ 2.1双光束干涉
j$XaO%y) 2.1.1产生干涉的基本条件
<%%)C>l 2.1.2双光束干涉
[kqtkgK$j2 2.2平行平板的多光束干涉
~Js kA5h|& 2.3 光学薄膜
&fWC-| 2.3.1光学薄膜的反射特性
RPf <-J:t 2.3.2薄膜波导
Y@#N_]oXj 2.4典型干涉仪
nh5=0{va|L 2.4.1迈克尔逊干涉仪
1W\wIj. 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
ok:L]8UN3 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
D_JGbNigA 2.5光的相干性
kRwUR34yc 2.5.1光的相干性
8q{|nH 2.5.2干涉的定域性
%`T}%B 2.5.3 相干性的定量描述
IvkYM`% 2.5.4激光的相干性
GiM-8y~ 例题
NziCN*6 习题
s$fX
; $57Q
g1v 第3章光的衍射
JrLh=0i9 3.1衍射的基本理论
y9R%%i 3.1.1 光的衍射现象
:;+_<pk 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
@MTv4eC}e 3.1.3基尔霍夫衍射公式
w:deQ:k 3.2夫朗和费衍射
D84&=EpVZ 3.2.1夫朗和费衍射装置
+y'2 h%>h[ 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
/ILd|j(e 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
Gds(.]_ 3.2.4巴俾涅原理应用
,lvG5B\0 3.3菲涅耳衍射
Cm%I/4 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
!
M CV@5$ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
DW9MX`!Xc 3.4光栅和波带片
C,eP!_O 3.4.1衍射光栅
R_+:nCB@, 3.4.2波导光栅
D QxuV1 3.4.3 全息光栅
W]7<PL*u 3.4.4波带片
]*mUc` 3.5傅里叶光学基础
ElB[k< 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
~BuBma_ 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
<
B]qqqP 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
lGR0-Gh2 3.6二元光学概论
Y %bb-|\W 3.6.1二元光学-
2 G*uv+= 3.6.2二元光学元件
C^4,L
\E 3.6.3元光学元件的制作
l P=I0A- 3.7 近场光学简介
?G',Qtz<K 例题
gU|:Y&lFZg 习题
Ym\<@[3+! 9,_~qWw 第4章光在各向异性介质中的
SZr c-f_ 传播特性
"xTVu57Z[ 4.1晶体的光学各向异性
%Y;^$%X%_ 4.1.1 张量的基础知识
gAztdAsLM 4.1_2晶体的介电张量
}`QZV_ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
`{>/'o 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
3]JJCaf 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
juF=ZW%i 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
3$YbEl@# 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
\rUKP""m 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
5;/q[oXI 4.4晶体光学元件
7"aN7Q+EbI 4.4.1偏振器
N.z2eo 4.4.2波片和补偿器
c\rP
-"C 4.5晶体的偏光干涉
4<UAT|L^` 4.5.1平行光的偏光干涉
&53,8r 4.5.2会聚光的偏光干涉
v8 =#1YB; 例题
Y0lLO0' 习题
hwe6@T.# $X Uck[ 第5章晶体的感应双折射
?b(wZ-/ 5.1 电光效应
"y7\F9 5.1.1电光效应的描述
R|)l^~x 5.1.2晶体的线性电光效应
.J @mpJdY 5.1.3晶体的二次电光效应
<aaT,J8%[ 5.1.4晶体电光效应的应用举例
w<!,mL5 N 5.2声光效应
@UdF6:T 5.2.1弹光效应和弹光系数
%?+Lkj& 5.2.2声光衍射
9@"pR;X@ 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
q#8\BOTP | 5.3.1 晶体的旋光效应
zq$L[X 5.3.2法拉第效应
Ue;Z)} 例题
G+2fmVB*X 习题。
.6rbn8h x4LPrF1 第6章光的吸收、色散和散射
#=)>,6Zw 6.1光与介质相互作用的经典理论
5cA:;{z];g 6.2光的吸收'
(AjgLNB 6.2.1匕吸收定律
7;TMxO=bra 6.2.2吸收光谱
Q{=r9&& 6.3光的色散
G{X7;j e 6.3.1色散率
*K?UWi#$ 6.3.2 正常色散与反常色散
VR"le&'z" 6.4光的散射
eTgtt-;VR 6.4.1光的散射现象
lq3D!+m 6.4.2瑞利散射
WB'1_a 6.4.3米氏散射
2auJp
. 6.4.4分子散射
$A,YQH+ 6.4.5喇曼散射
e&!c8\F 例题
Au)~"N~p? 习题
7KUf,0D PvW4%A@0 第7章几何光学基础
gWj r|m< 7.1几何光学的基本定律
)@Y<
<9'2 7.1.1波面、
光线和光束
* Z)j"i 7.1.2基本定律
BL>~~ 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
Y%TY%"< 7.1.4单个界面成完善像
ui`EODhA( 7.2单个折射球面的光路计算
E&t8nlTx 7.2.1符号法则
;{R;lF, 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
UNv!G/i-5 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
=\ 5f_g2M 7.3单个折射球面的近轴区成像
yEh{9S%6p 7.3.1物像公式
>hG*=4oh 7.3.2焦距及光焦度
aTH$+f1?Q 7.3.3高斯公式和牛顿公式
y.8nzlkE{ 7.3.4放大率
WH7UJCQ 7.3.5 拉亥不变量
a!u5}[{ 7.4.球面反射镜成像
/d"@$+ 7.4.1焦点和
焦距 (OwGp3g 7.4.2物像公式
_p9"MU&} 7.4.3放大率
^PJN$BJx 7.5共轴球面
光学系统 }?6;;d# 7.5.1转面公式
!v%>W< 3Q 7.5.2拉亥公式
.qYQ3G'V 7.5.3放大率公式
Ii/{xVMD 7.6薄
透镜成像
:w|=o9J 7.6.1透镜的分类
g6.I~oQj 7.6.2 薄透镜成像
8D? $@!- 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
&e*@:5Z:k 7.7平面的折射成像
glROT@ 7.7.1平面折射光路计算公式
lMg#zT!? 7.7.2折射平面近轴区成像_
7D 3-/_ v 7.7.3折射平行平板的光路计算
1#+|RL4o 7.7.4折射平行平板的成像
)^6Os2 7.8平面镜和棱镜系统
(LXYx< 7.8_1平面镜成像
H*f2fyC1\ 7.8.2双平面镜系统成像
B#5[PX 7.8.3反射棱镜
~mK+Q%G5 7.8.4反射棱镜的成像
lt2MB# 7.8.5折射棱镜
4qsxlN>4O 例题
SwO$UqYU= 习题
_]D
6m2R Z8Vof~ 第8章理想光学系统
ouFKqRs; 8.1理想光学系统的基点和基面
P-8QXDdr 8.1.1理想光学系统的基本特性
a+~b3 8.1.2理想光学系统的基点和基面
r[GH#vF;7 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
`/!FZh< 8.2理想光学系统的物像关系
A+4Kj~`! 8.2.1图解法求像
>w.%KVBJ 8.2.2理想光学系统成像公式
Cp>y<C" 8.2.3放大率
kr
|k \ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
BTG_c_?]e 8.2.5光学系统基点的测量
OTJMS_IT 8.3理想光学系统的组合
T:|p[Xbo 8.3.1双光组组合
=d:3]M^ 8.3.2正切法
Rxlv: 8.3.3截距法
(FgX9SV]p9 8.3.4无焦系统
IX<9_q 8.4厚透镜及其基点与基面
^~@3X[No 8.4.1 厚透镜基点一般公式
Xrpvq(] 8.4.2厚透镜基点
5tZ0zr 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
qcQq.cS_'N 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
-:J<JX)o 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
KMQPA>w# 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
`P*BW,P'T 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
49}WJC7
) 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
tXZMr 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
nXI8 `7D 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
<X1lq9 lW 传播介质中的变化规律
$\~cWpv 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
X(3| (1;sV 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
e+4Eiv 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
:)tsz; 例题
4*5 e0:O 习题
-o!bO9vC )EKWsGNe/ 第9章光学系统像差基础和光路计算
de.f?y 9.1光学系统中的光阑
BF;}9QebmS 9.1.1光阑及其分类
*rHz/& , 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
`8Ych@f] 9.1.3视场光阑和入/出窗
<o*b6m% 9.2光学系统光阑对成像的影响
;$gV$KB:xA 9.2.1渐晕
PB5h5eX 9.2.2 景深和焦深
V`W '] 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
M V!d*\ 9.3像差基本概念
-o{ x
;:4 9.3.1像差的描述和分类
hlze]d?z 9.3.2球差
_2{_W9k 9.3.3 彗差
ED" fi$ 9.3.4像散
g`fMHU7 9.3.5场曲
!IO\g"y~|% 9.3.6畸变
lz36;Fp 9.3.7位置色差(轴向色差)
cL;%2TMk 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
Th*}U& 9.4光学系统中一般光路计算
)cZHBG.0H 9.4.1光学系统计算光路的分类
-;&I S 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
1TR+p? " 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
gTOx|bx 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
WWZ<[[ > 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
j2u'5kJ
G 9.5.1ZEMAX 基本概况
{Q_GJ 9.5.2ZEMAX设计环境
$;Iz7:#jN 9.5.3光学系统结构的设定
C7* YZe 9.5.4光学系统成像的分析
!X~NL+ 9.5.5光学系统结构的优化
dh [kx 例题
vc p{Gf|^ 习题
Y;huTZ yI#qkl- 第10章光学仪器的基本原理
E QU@';~8 10.1光辐射基本概念和规律
*ls6k`ymL 10.1.1光辐射基本物理量
X';qcn_^ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
!&g_hmnIF 10.1.3光亮度的传递规律
4dCXBTT 10.2眼睛
Y9<[n)>+ 10.2.1 眼睛的结构
iQ8{N:58DN 10.2.2眼睛的调节和适应
zF[Xem 10.2.3眼睛的缺陷与校正
?hc=w 2Ci 10.2.4眼睛的分辨率
8Nyz{T[ 10.3放大镜
[ij) k@. 10.3.1 视角放大率
LTo!DUi` 10.3.2放大镜的视角放大率
D})/2O p 10.3.3放大镜的光束限制
IE996
10.4显微镜
2\k!DF 10.4.1显微镜的结构及其成像
_BJ:GDz> 10.4.2显微镜的分辨率
\i//Aq 10.4.3视角放大率'
9c k"JMla 10.4.4显微镜的聚光本领
gL&w:_ 10.4.5显微镜的光束限制
*~U.36 10.5 望远镜
W$SV+q(rT 10.5.1望远镜的结构
H%U 10.5.2望远镜的分辨率
#I0FWZ>W 10.5.3放大本领
X;6;v] 10.5.4聚光本领
=0Y0o_ 10.6 物镜和目镜
ro<w8V9.a 10.6.1显微镜的物镜
f&^}yqmuE 10.6.2望远镜的物镜
mIYKzu_k= 10.6.3目镜
{Hl(t$3V` 10.7望远系统外形尺寸设计举例
sGtxqnX:J 例题
JluA?B7E 习题
*k,3@_5 习题参考答案
i*mU<:t S$fS|N3]% 主要参考文献
/ZabY ……
$A{$$8P 2SD
Z 市场价:¥42.00
RS}_cm0 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
!w%c=V]tV