《
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。
!4(X9}a 《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。
ugwZAC QyGTm"9l s5DEuu>g 市场价:¥42.00
J\BTrN 7 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
02lI-xHe
VoOh$&"M OUd&fUmH 绪论
:q.g#:1s 第1章光在各向同性介质中的传播特性
P@m_tA% 1.1光波的特性
(W~')A"hC' 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
LB1AjNJ 1.1.2几种特殊形式的光波
JYt)4mOo 1.1.3光波场的时域频率谱
'9+JaB 1.1.4相速度和群速度
5ir[}I^z 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
{*Ag[HS0u 1.2光波在介质界面上的反射和折射
e-Xr^@M*Q 1.2.1反射定律和折射定律
Lad8C 1.2.2菲涅耳公式
xb2xl.2x! 1.2.3反射率和透射率
fq@r6\TI 1.2.4反射和折射的相位特性
P9Yw\ 1.2.5反射和折射的偏振特性
UC!?. 1.2.6全反射
#^+C
kHX 1.3光波在金属表面上的反射和折射
a,GOS:?O5 例题
h& t/
L 习题
DHUK_#! tJ{3Z}K 第 2章光的干涉
J-6l<%962% 2.1双光束干涉
5 (Lw-_y# 2.1.1产生干涉的基本条件
&DX&*Xq2 2.1.2双光束干涉
0%Y8M` ~s7 2.2平行平板的多光束干涉
$S_xrrE# 2.3 光学薄膜
W:s>?(6? 2.3.1光学薄膜的反射特性
zz)[4G 2.3.2薄膜波导
XB8g5AxR 2.4典型干涉仪
B# >7;xy> 2.4.1迈克尔逊干涉仪
AG3iKk??T 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
N-0kB vo 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
" vW4"R6 2.5光的相干性
}de{- 2.5.1光的相干性
}#u.Of`6" 2.5.2干涉的定域性
@>r3=s.Q 2.5.3 相干性的定量描述
DLigpid 2.5.4激光的相干性
@O!BQ^'hk# 例题
~HFqAOr 习题
Ihd{@6m {Dc{e5K 第3章光的衍射
<}\!FuC 3.1衍射的基本理论
0tL#-47 3.1.1 光的衍射现象
sew0n`d1 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
\jkMnS6FvL 3.1.3基尔霍夫衍射公式
I@$cw3 3.2夫朗和费衍射
eWN[EJI< 3.2.1夫朗和费衍射装置
u8w4e!rKo6 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
S%^*h{9u" 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
qG]G0|f 3.2.4巴俾涅原理应用
X,]E { 3.3菲涅耳衍射
5~,/VV 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
jkVX>*.|oy 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
T J!d7 3.4光栅和波带片
0^0Q0A 3.4.1衍射光栅
&>@ 3.4.2波导光栅
R{3?`x!fY 3.4.3 全息光栅
]O^C'GzZ 3.4.4波带片
?tA<:.<vtY 3.5傅里叶光学基础
#OQT@uF! 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
LLMom. 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
T{USzMj
3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
kBRy(?Mft& 3.6二元光学概论
`kRv+Qwfa 3.6.1二元光学-
69/br @j%` 3.6.2二元光学元件
Rk8oshS+2 3.6.3元光学元件的制作
xJ);P. 3.7 近场光学简介
F>H5 ww9E 例题
`W*b?e|H1 习题
pzQWr*5a Vx~N`|yY 第4章光在各向异性介质中的
R7
WGc[ 传播特性
![ce=9@t< 4.1晶体的光学各向异性
apkmb< 4.1.1 张量的基础知识
oEuV&m|yX 4.1_2晶体的介电张量
\FL`b{!+ N 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
,.K}uW 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
Rxf.@E 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
k"L?("~ 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
&gr)U3w 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
xoYaL 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
Ec/-f`8 4.4晶体光学元件
aANzL 4.4.1偏振器
<5xlP:Cx 4.4.2波片和补偿器
O0~Qh0~l 4.5晶体的偏光干涉
7`G
FtX} 4.5.1平行光的偏光干涉
?xT ^9 4.5.2会聚光的偏光干涉
a3Fe42G2c| 例题
7rZE7+%] 习题
VGVb3@ D-S"?aO- 第5章晶体的感应双折射
z~ f;5 xtI 5.1 电光效应
6+iZJgwAy 5.1.1电光效应的描述
w(EUe4 w{ 5.1.2晶体的线性电光效应
UWPzRk#s" 5.1.3晶体的二次电光效应
!D!1%@
e 5.1.4晶体电光效应的应用举例
g{U?Y" 5.2声光效应
/hC'-6:]^ 5.2.1弹光效应和弹光系数
?kBX:(g 5.2.2声光衍射
X%lk] &2 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
mR1|8H!f 5.3.1 晶体的旋光效应
^rX5C2}G\D 5.3.2法拉第效应
qQ/<\6Sl 例题
.zQ'}H1.C 习题。
b;~?a#Z} l.Yq4qW 第6章光的吸收、色散和散射
lI&5.,2MP 6.1光与介质相互作用的经典理论
tm#[. 6.2光的吸收'
)C^@U&h& 6.2.1匕吸收定律
Z<4Du 6.2.2吸收光谱
Vgg'5o&. 6.3光的色散
4*Y`Pn@ 6.3.1色散率
X[;-SXq 6.3.2 正常色散与反常色散
i9O;D* 6.4光的散射
KrzIL[;2o 6.4.1光的散射现象
f8vWN 6.4.2瑞利散射
SbX#$; ks~ 6.4.3米氏散射
pLtAusx 6.4.4分子散射
}n;.E&<[ 6.4.5喇曼散射
Y2&hf6BE 例题
L_(Y[! 习题
$Ao
iH{f 11Y4oS 第7章几何光学基础
1!"iN~ 7.1几何光学的基本定律
tg#d.( 7.1.1波面、
光线和光束
xC^| S0B 7.1.2基本定律
:3p&h[M 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
MWHzrqCA 7.1.4单个界面成完善像
V=-hqo( 7.2单个折射球面的光路计算
\1[v-hvK 7.2.1符号法则
9X ^D( 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
_WB*ArR 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
Z-;I,\Y% 7.3单个折射球面的近轴区成像
Zf*DC~E_ 7.3.1物像公式
ps&p| 7.3.2焦距及光焦度
?'%9
7.3.3高斯公式和牛顿公式
m1{OaHxKh 7.3.4放大率
@S#Ls="G 7.3.5 拉亥不变量
y|h:{< 7.4.球面反射镜成像
>@+ r| 7.4.1焦点和
焦距 *If]f0?% 7.4.2物像公式
/`H{n$ 7.4.3放大率
ki<4G 7.5共轴球面
光学系统 w7"&\8a 7.5.1转面公式
VcpN
PU6 7.5.2拉亥公式
%5-
7.5.3放大率公式
je`w$ ^w 7.6薄
透镜成像
F0 ^kUyF| 7.6.1透镜的分类
v#E RXIrf 7.6.2 薄透镜成像
c3X8Wi7m 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
VU ,tCTXz 7.7平面的折射成像
FtmI\, 7.7.1平面折射光路计算公式
=qy{8MsjA 7.7.2折射平面近轴区成像_
-h1FrDBt 7.7.3折射平行平板的光路计算
Ua\<oD79] 7.7.4折射平行平板的成像
c,FhI~>R 7.8平面镜和棱镜系统
vI1UFD
D 7.8_1平面镜成像
l~j{i/> 7.8.2双平面镜系统成像
;{S7bH'6m 7.8.3反射棱镜
OaCp3No 7.8.4反射棱镜的成像
QbG`F8dj 7.8.5折射棱镜
(8d"G9R( 例题
!dZpV~g0 习题
M F_VMAq vm4q1!!( 第8章理想光学系统
Y&y5^nG 8.1理想光学系统的基点和基面
D! $4 8.1.1理想光学系统的基本特性
ganXO5T$ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
f3M~2jbv'p 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
hJasnY7 8.2理想光学系统的物像关系
q A?j-H 8.2.1图解法求像
^_o9%)RL( 8.2.2理想光学系统成像公式
@ 9q/jv` 8.2.3放大率
BzyzOtBp3L 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
#`Gh8n# 8.2.5光学系统基点的测量
O({vHqN> 8.3理想光学系统的组合
x39n7+j4 8.3.1双光组组合
-Ka0B={Z 8.3.2正切法
]CZ&JL 8.3.3截距法
lL]8~3b 8.3.4无焦系统
{xS\CC(g 8.4厚透镜及其基点与基面
"F8A:tR 8.4.1 厚透镜基点一般公式
o^b4l'&o 8.4.2厚透镜基点
bWOn`#+& 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
=h/0k
y 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
jm$v0=W9# 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
53jtwklA 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
B}A7Usm 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
G>H',iOI 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
SYZS@o 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
FdVWj
5 $a 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
j@b18wZ 传播介质中的变化规律
4RU/y+[o 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
2O~I.(9( 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
}iF"&b0n" 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
]'a9>o 例题
*[?DnF+ 习题
J;S@Q/s 5qW*/ 第9章光学系统像差基础和光路计算
JkM f+! 9.1光学系统中的光阑
3[E)/~- 9.1.1光阑及其分类
{V{*rq<) 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
<u9U%Vsi 9.1.3视场光阑和入/出窗
\hcb~>=C 9.2光学系统光阑对成像的影响
v4V|j<R 9.2.1渐晕
l<l6Ey( 9.2.2 景深和焦深
C)Ez>~Z 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
std4Nyp 9.3像差基本概念
beM}({:` 9.3.1像差的描述和分类
<O#/-r>2 9.3.2球差
_'lrI23I 9.3.3 彗差
K[(h2& 9.3.4像散
3#@ETt0X( 9.3.5场曲
zXH CP.Rmg 9.3.6畸变
{Noa4i 9.3.7位置色差(轴向色差)
P{!r<N 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
I8 \Ka=w 9.4光学系统中一般光路计算
Vgh_F8G!V 9.4.1光学系统计算光路的分类
b-x,`s 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
TLk=HGw 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
/o19/Pvwm 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
,.ln 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
2nFSu9}+r 9.5.1ZEMAX 基本概况
b6k'`vLA 9.5.2ZEMAX设计环境
6jRUkI-! 9.5.3光学系统结构的设定
<Eo;CaaF/ 9.5.4光学系统成像的分析
N?'V,p
0= 9.5.5光学系统结构的优化
D%0GXUp 例题
5r:SBt|/ 习题
aiKZ$KLC <R.5Ma 第10章光学仪器的基本原理
coxMsDs 10.1光辐射基本概念和规律
54 Baz 10.1.1光辐射基本物理量
o!3 -=<^ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
5$e|@/(0 10.1.3光亮度的传递规律
bw8~p%l? 10.2眼睛
JRm:hf' 10.2.1 眼睛的结构
W:7oGZ>4 10.2.2眼睛的调节和适应
CjtXU=}A 10.2.3眼睛的缺陷与校正
pOCLyM9c 10.2.4眼睛的分辨率
/l,V0+p 10.3放大镜
76\ir<1up 10.3.1 视角放大率
~7W?W< 10.3.2放大镜的视角放大率
CE$c/d[N. 10.3.3放大镜的光束限制
pv=g) 10.4显微镜
:/BU-SFK^ 10.4.1显微镜的结构及其成像
*:q3<\y{ 10.4.2显微镜的分辨率
NY'sZTM& 10.4.3视角放大率'
5_@8g+~ 10.4.4显微镜的聚光本领
D-/K'|b 10.4.5显微镜的光束限制
K.Tfu"6 10.5 望远镜
8xQ5[Ov 10.5.1望远镜的结构
vMiZ:*iaj@ 10.5.2望远镜的分辨率
[lqwzW{(UN 10.5.3放大本领
n#
%mL< 10.5.4聚光本领
h7NS9CgO
10.6 物镜和目镜
d7y`AS@q6 10.6.1显微镜的物镜
a{7>7%[ 10.6.2望远镜的物镜
&i8AB{OU 10.6.3目镜
#ra~Yb-F 10.7望远系统外形尺寸设计举例
2Y)3Ue 例题
:h
tOz. 习题
+-=w` 习题参考答案
`/:ZB6 O!}TZfC 主要参考文献
$!L'ZO1_r ……
.$/Su3]K/ y]B?{m``6 市场价:¥42.00
,~-"EQT 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
6.},y<E