《
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。
F
`o9GLxM} 《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。
5bt>MoKxv YYn8!FIe z+yq%O 市场价:¥42.00
4tCM2it% 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
}8 z:L<
OlCqv-B2& t/;0/ql\ 绪论
)K{ s^]Jp 第1章光在各向同性介质中的传播特性
5c]:/9& 1.1光波的特性
cK1^jH<| 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
:+/8n+@# 1.1.2几种特殊形式的光波
cRf F!EV 1.1.3光波场的时域频率谱
C Imp,k0 1.1.4相速度和群速度
%FYhq:j 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
g}0K@z3 1.2光波在介质界面上的反射和折射
Br9j)1; 1.2.1反射定律和折射定律
=T9h7c R 1.2.2菲涅耳公式
#s c!H4 1.2.3反射率和透射率
P_5aHeiJ 1.2.4反射和折射的相位特性
Eto"B" 1.2.5反射和折射的偏振特性
G~1;_' 1.2.6全反射
)oCL![^pXe 1.3光波在金属表面上的反射和折射
l48$8Mgrr 例题
h]s6)tII 习题
gw"cXny OY{fxBb 第 2章光的干涉
nz?[ 2.1双光束干涉
,RR{Y- 2.1.1产生干涉的基本条件
/iO"4%v 2.1.2双光束干涉
"BSY1?k{ 2.2平行平板的多光束干涉
Y|LL]@Lv 2.3 光学薄膜
yDqwz[v b 2.3.1光学薄膜的反射特性
A:(|"<lA 2.3.2薄膜波导
^!S4?<v 2.4典型干涉仪
{*O%A
2.4.1迈克尔逊干涉仪
eV*QUjS~ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
]!AS%D` 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
.5Y{Yme 2.5光的相干性
16/ V5 2.5.1光的相干性
Jt5V{9:(' 2.5.2干涉的定域性
nKGQU,C 2.5.3 相干性的定量描述
jz<}9Kze 2.5.4激光的相干性
+=J$:/&U 例题
x 4v:67_^ 习题
uNn1qV ysOf=~1 第3章光的衍射
^rJTlh
9 3.1衍射的基本理论
n'mrLZw 3.1.1 光的衍射现象
hn2:@^=f 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
9 wR D=a 3.1.3基尔霍夫衍射公式
LKvX~68 3.2夫朗和费衍射
_\d|`3RM 3.2.1夫朗和费衍射装置
R7Qj<, 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
h/tCve3Z 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
_5 SvZ;4 3.2.4巴俾涅原理应用
=7+%31 3.3菲涅耳衍射
PFp!T [) 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
: 2%eh 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
%q|*}l 3.4光栅和波带片
D
1.59mHsD 3.4.1衍射光栅
iqR6z\p& 3.4.2波导光栅
M@es8\&S. 3.4.3 全息光栅
,mm97I 3.4.4波带片
:? B4q#]N 3.5傅里叶光学基础
7=N%$]DKZ 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
g
sm%4>sc 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Mk#r_:[BS 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
7kV$O(4 3.6二元光学概论
qWW\d', . 3.6.1二元光学-
1L::Qu%E 3.6.2二元光学元件
aiX&` 3.6.3元光学元件的制作
_:\rB 3.7 近场光学简介
|5(un# 例题
_XZK2Q[ 习题
nq?+b >// "*#f^/LS 第4章光在各向异性介质中的
I7Kgi3 传播特性
g"n>v
c7 4.1晶体的光学各向异性
/ZiMD;4@y 4.1.1 张量的基础知识
6%p6BK6 4.1_2晶体的介电张量
@VP/kut 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
je$H}D 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
pHR`%2!"t 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
huv|l6 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
D>jtz2y=D 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
'E#L6,& 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
WrwbLl E 4.4晶体光学元件
xytWE:= 4.4.1偏振器
Q#yHH]U)X 4.4.2波片和补偿器
i +@avoW 4.5晶体的偏光干涉
7Q{&L#; 4.5.1平行光的偏光干涉
fV4eGIR& 4.5.2会聚光的偏光干涉
g.Ur~5r 例题
kVsX/~$ 习题
I*U7YqDC9 XC6 |<pru 第5章晶体的感应双折射
_lI(!tj( 5.1 电光效应
):G+*3yb 5.1.1电光效应的描述
prO&"t
> 5.1.2晶体的线性电光效应
,+BFpN' 5.1.3晶体的二次电光效应
)xc1Lsrr9 5.1.4晶体电光效应的应用举例
=UO7!vr;[ 5.2声光效应
@}UOm-M 5.2.1弹光效应和弹光系数
O~8jz 5.2.2声光衍射
-U>)B
5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
v89tV9O) 5.3.1 晶体的旋光效应
A*qR<cp[ 5.3.2法拉第效应
6$PQ$ 例题
0KExB{ K 习题。
:Hitx 9r\p4_V 第6章光的吸收、色散和散射
^K`PYai 6.1光与介质相互作用的经典理论
|(x%J[n0+ 6.2光的吸收'
W{JR%Sq$ 6.2.1匕吸收定律
/tkV/ 6.2.2吸收光谱
71(ppsHk 6.3光的色散
ii`,cJl 6.3.1色散率
De$Ic"Z9L 6.3.2 正常色散与反常色散
T:'<:*pD 6.4光的散射
}:?_/$}; 6.4.1光的散射现象
uuHs) 6.4.2瑞利散射
(Z@-e^R 6.4.3米氏散射
/3L4K 6.4.4分子散射
D@w&[IF 6.4.5喇曼散射
NB3+kf , 例题
2bXCFv7} 习题
%j2 :W\g: Y]&2E/oc 第7章几何光学基础
l;z+E_sQ 7.1几何光学的基本定律
J'#o6Ud 7.1.1波面、
光线和光束
r^s$U,e#~ 7.1.2基本定律
@(/$;I, 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
NSRY(#3 7.1.4单个界面成完善像
Xhyc2DKa_ 7.2单个折射球面的光路计算
}+NlYD:qF 7.2.1符号法则
A{{rNbCK 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
0n{+_
7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
z2.OR,R}] 7.3单个折射球面的近轴区成像
sN[<{;K4 7.3.1物像公式
4[r:DM|8 7.3.2焦距及光焦度
vKbGG 7.3.3高斯公式和牛顿公式
B&3@b 7.3.4放大率
.Pe^u%J6F 7.3.5 拉亥不变量
0}_1ZU 7.4.球面反射镜成像
Kv5 !cll5 7.4.1焦点和
焦距 FGMYpapc~ 7.4.2物像公式
$KRpu<5i} 7.4.3放大率
O St~P^1 7.5共轴球面
光学系统
Hg]iZ,8? 7.5.1转面公式
noWwX 7.5.2拉亥公式
0oyZlv* 7.5.3放大率公式
jA3Ir;a 7.6薄
透镜成像
a,t]> z95 7.6.1透镜的分类
&C/,~pJ1S 7.6.2 薄透镜成像
>va9*pdJ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
:n}t7+(>U 7.7平面的折射成像
,-1taS 7.7.1平面折射光路计算公式
"X1{* 7.7.2折射平面近轴区成像_
<~5$<L4 7.7.3折射平行平板的光路计算
)Vy}oFT\ 7.7.4折射平行平板的成像
@:u2{>Yl 7.8平面镜和棱镜系统
P-N+ 7.8_1平面镜成像
oH
[-fF 7.8.2双平面镜系统成像
W<H^V"^ 7.8.3反射棱镜
rYA4(rYq 7.8.4反射棱镜的成像
sgeME^ v 7.8.5折射棱镜
4mWT"T-8 例题
`yb,z 习题
yc$8X sns KMkX0+Ao 第8章理想光学系统
J$Ba*`~!! 8.1理想光学系统的基点和基面
s9YP
=)I 8.1.1理想光学系统的基本特性
0c:jwtf 8.1.2理想光学系统的基点和基面
q1M16qv5 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
h,Tsb:Q"M 8.2理想光学系统的物像关系
0>?78QL9< 8.2.1图解法求像
Y4/ !b 8.2.2理想光学系统成像公式
7G8M+i3q/ 8.2.3放大率
<7~+ehu 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
DO=zxdTI! 8.2.5光学系统基点的测量
S$fCO$bU 8.3理想光学系统的组合
ki_Py5 8.3.1双光组组合
Zh.9j7
>p 8.3.2正切法
=kWm9W<^ 8.3.3截距法
H!{Cr#= 8.3.4无焦系统
\Mod4tQ 8.4厚透镜及其基点与基面
~%:23mIk 8.4.1 厚透镜基点一般公式
@Nt$B'+S& 8.4.2厚透镜基点
c_bIadE{ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
>/F,Z%!&q 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
bQ2 '*T 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
V,Br|r$l( 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
>sE{c>R% 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
-J*jW
N! 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
owc#RW9 7 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
i(XqoR-x 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
\lpR+zaF 传播介质中的变化规律
+-OqO3R 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
i5 0^%, 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
H<YS2Ed 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
My!<_Hp-W 例题
s4c2 习题
Rm!Iv&{ e|ngnkf(G 第9章光学系统像差基础和光路计算
kC)ye"r 9.1光学系统中的光阑
:X;'37o#q 9.1.1光阑及其分类
,.<l^sj5 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
eu|cQ^> 9.1.3视场光阑和入/出窗
]\<^rEU 9.2光学系统光阑对成像的影响
M7;P)da 9.2.1渐晕
@{!c [{x,T 9.2.2 景深和焦深
{` Lem 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
J0M7f] 9.3像差基本概念
\{[Gdj` 9.3.1像差的描述和分类
?F9:rUyN 9.3.2球差
f?1?$Sp/W 9.3.3 彗差
RE(R5n28, 9.3.4像散
a:tCdnK/ 9.3.5场曲
|};P"& 9.3.6畸变
2!b+}+: 9.3.7位置色差(轴向色差)
Q}M%
\v 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
D
f H>UA 9.4光学系统中一般光路计算
+," /z\QO 9.4.1光学系统计算光路的分类
gUB%6v G\I 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
i`R}IP?71 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
J!,<NlP0K 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
o'Byuct 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
%P2GQS-N 9.5.1ZEMAX 基本概况
0;j)rmt 9.5.2ZEMAX设计环境
/8i3 I5* 9.5.3光学系统结构的设定
W7lR54%| 9.5.4光学系统成像的分析
hX~d1.]Y 9.5.5光学系统结构的优化
x_vaYUl) 例题
-Fe))Y'= 习题
r9Wk7?w) ,=tPh4> 第10章光学仪器的基本原理
i5sNCt 10.1光辐射基本概念和规律
Yp1;5Bbp 10.1.1光辐射基本物理量
P"LbWZ6Nj 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
-#
[=1Y 10.1.3光亮度的传递规律
5
#)5Z8`X 10.2眼睛
K"O+`2$ 10.2.1 眼睛的结构
]4m;NI d 10.2.2眼睛的调节和适应
Ccld;c&+ 10.2.3眼睛的缺陷与校正
ua%$r[ 10.2.4眼睛的分辨率
+pcpb)VL 10.3放大镜
RjY(MSc 10.3.1 视角放大率
@-9I<)Z/2 10.3.2放大镜的视角放大率
ykv,>nSXLL 10.3.3放大镜的光束限制
W *t+!cU/: 10.4显微镜
z
%Ty; 10.4.1显微镜的结构及其成像
6px(]QU 10.4.2显微镜的分辨率
82.::J'e 10.4.3视角放大率'
=ILE/pC-| 10.4.4显微镜的聚光本领
2 HNKq< 10.4.5显微镜的光束限制
nCZ&FNi{O~ 10.5 望远镜
A{Jp>15AVg 10.5.1望远镜的结构
owDp?Sy}E 10.5.2望远镜的分辨率
~ [k0ay 10.5.3放大本领
0drt,k 10.5.4聚光本领
C:+-T+m[ 10.6 物镜和目镜
LD]a!eY 10.6.1显微镜的物镜
ToWiXH)4 10.6.2望远镜的物镜
7JvBzD42 10.6.3目镜
a\60QlAk~ 10.7望远系统外形尺寸设计举例
b*w@kLLN 例题
e5/f%4YX 习题
nKI]f`P7 习题参考答案
[&e|:1 _?"P<3/iF 主要参考文献
@N,(82k ……
4PtRTb0<i3 F7!g+LPc< 市场价:¥42.00
|sP;`h}I% 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
V*X6 <}