《
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。
T1,Nb>gBq^ 《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。
MIa#\tJj
/-%0y2"7 /4Ud6gscf 市场价:¥42.00
HK_Vk\e 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
ncw)VH;_-
L@9@3? M_
* KA 绪论
ykAZP[^' 第1章光在各向同性介质中的传播特性
zt&"K0X| 1.1光波的特性
&CP]+ at 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
gY!+x=cx0 1.1.2几种特殊形式的光波
>6yA+?[: 1.1.3光波场的时域频率谱
\!`k:lusa 1.1.4相速度和群速度
1eod;^AP9 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
*CtWDUxSdW 1.2光波在介质界面上的反射和折射
i'bviD 1.2.1反射定律和折射定律
?2d! ^!9 1.2.2菲涅耳公式
8v{0=9,Z 1.2.3反射率和透射率
% YgGw:wZ 1.2.4反射和折射的相位特性
a -[:RJW 1.2.5反射和折射的偏振特性
95cIdF 6m 1.2.6全反射
eKpWFP0 1.3光波在金属表面上的反射和折射
.VD:FFkW 例题
%?2:1o 习题
{&u`d.Lk2p JSp V2c5Q 第 2章光的干涉
MBp,!_Q6 2.1双光束干涉
dZ6\2ok+ 2.1.1产生干涉的基本条件
AFM Ip^F 2.1.2双光束干涉
X(r$OZ 2.2平行平板的多光束干涉
"W71#n+[ 2.3 光学薄膜
3lh^maQ] 2.3.1光学薄膜的反射特性
0NB5YQ8_] 2.3.2薄膜波导
n]nb+_-97 2.4典型干涉仪
V^S` d8? 2.4.1迈克尔逊干涉仪
fx74h{3u 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
}Bk>' 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
0:C ^-zrx 2.5光的相干性
v35!?
5{ 2.5.1光的相干性
:o37 V! 2.5.2干涉的定域性
yb/v?q?Fk 2.5.3 相干性的定量描述
K^6fg,& 2.5.4激光的相干性
@Z+(J:Grm5 例题
qI=j>x 习题
V;N'?Gu (Zi,~Wqm$ 第3章光的衍射
oS0rP'V^ 3.1衍射的基本理论
506AvD 3.1.1 光的衍射现象
cXDG(.!n7B 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
)@\Eibt2oH 3.1.3基尔霍夫衍射公式
ov xX.hO 3.2夫朗和费衍射
1b``y 3.2.1夫朗和费衍射装置
QKP@+E_U 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
Jf</83RZ 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
%^qf0d* 3.2.4巴俾涅原理应用
c{(4s6D 3.3菲涅耳衍射
26[. te9 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
7eU|iDYo 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
hLo'q^mGr 3.4光栅和波带片
<jz\U7TBf 3.4.1衍射光栅
`mp3ORR;$ 3.4.2波导光栅
&al\8 3.4.3 全息光栅
HYcwtw6 3.4.4波带片
9zKbzT] 3.5傅里叶光学基础
sry`EkS 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
hsJS(qEh.' 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
8|2I/#F}] 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
Jc9BZ`~i 3.6二元光学概论
eb*w$|y6" 3.6.1二元光学-
<&m
`)FJ 3.6.2二元光学元件
X"fSM
# 3.6.3元光学元件的制作
x7!YA>
3.7 近场光学简介
Y'9<fSn5& 例题
d>bS) 习题
,\CG}-v@CN ^2<nn op 第4章光在各向异性介质中的
l(A>Rw| 传播特性
6$'0^Ftm' 4.1晶体的光学各向异性
p}K\rpvJpu 4.1.1 张量的基础知识
O{&wqV5m" 4.1_2晶体的介电张量
XJ*W7HD 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
HLYo+;j3| 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
6i=Nk"d 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
=5D@~?W ZG 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
S!{Kn ;@ 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
fs3jPHZJ# 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
<pp<%~_Z 4.4晶体光学元件
48W-Tf6v| 4.4.1偏振器
iTpK:pX 4.4.2波片和补偿器
RI0+9YJ 4.5晶体的偏光干涉
=7P(T`j 4.5.1平行光的偏光干涉
`7o(CcF6H 4.5.2会聚光的偏光干涉
3`^NaQ 例题
K4|{[YpPB 习题
j87IxB?o n%%u0a% 第5章晶体的感应双折射
vkg."G:= 5.1 电光效应
maINp"# 5.1.1电光效应的描述
<CM}g4Y 5.1.2晶体的线性电光效应
YThFskR oO 5.1.3晶体的二次电光效应
EVE<LF? 5.1.4晶体电光效应的应用举例
nq3B( 5.2声光效应
3^%sz!jK+ 5.2.1弹光效应和弹光系数
lV)SOs$ 5.2.2声光衍射
]>'yt #] 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
2Hj;o 5.3.1 晶体的旋光效应
t1%<l 5.3.2法拉第效应
> qDHb' 例题
%n<.)R 习题。
v:w $l{7 uL[%R2 第6章光的吸收、色散和散射
$ix*xm. 4m 6.1光与介质相互作用的经典理论
`ek On@T0 6.2光的吸收'
;x~[om21; 6.2.1匕吸收定律
l0g`;BI_ 6.2.2吸收光谱
/{7we$+,p 6.3光的色散
y|0I3n]e 6.3.1色散率
8~s-@3J 6.3.2 正常色散与反常色散
@[] A&)B 6.4光的散射
PdNxuy 6.4.1光的散射现象
g"&e*fF 6.4.2瑞利散射
4}t&AW4 6.4.3米氏散射
t
9Dr%# 6.4.4分子散射
y+ZCuX 6.4.5喇曼散射
z,#3YC{' 例题
dtT2h>h9 习题
8OW504AD KJLK]lf}d 第7章几何光学基础
4 fxD$%9 7.1几何光学的基本定律
va_TC!{; 7.1.1波面、
光线和光束
I-`qo7dQ_S 7.1.2基本定律
-a(\(^NW 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
Y
=BXV7\ 7.1.4单个界面成完善像
.1 =8c\% 7.2单个折射球面的光路计算
:.,3Zw{l 7.2.1符号法则
Z" !+p{u 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
dPfDPb 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
gc6T`O-_; 7.3单个折射球面的近轴区成像
t <Z)D0. 7.3.1物像公式
;"@FLq(n 7.3.2焦距及光焦度
)xMP 7.3.3高斯公式和牛顿公式
~jqh&u$( 7.3.4放大率
^-'t`mRl]d 7.3.5 拉亥不变量
.O+qtk! 7.4.球面反射镜成像
+v}R-gNR 7.4.1焦点和
焦距 nPj/C7j 7.4.2物像公式
:i24@V~){ 7.4.3放大率
[@_zsz,`L 7.5共轴球面
光学系统 Hx]{'? 7.5.1转面公式
c*"TmDY 7.5.2拉亥公式
s`$px2Gw 7.5.3放大率公式
fP9k(mQX 7.6薄
透镜成像
VC6S4FU4K 7.6.1透镜的分类
oQvG3(. 7.6.2 薄透镜成像
qt#a_F*rV 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
&2!F:L 7.7平面的折射成像
cP~?Iz8nD 7.7.1平面折射光路计算公式
Cl+TjmOV\` 7.7.2折射平面近轴区成像_
jKcnZu 7.7.3折射平行平板的光路计算
1wqsGad+; 7.7.4折射平行平板的成像
X|WAUp? 7.8平面镜和棱镜系统
bh8IF,@a 7.8_1平面镜成像
`[+nz
rLkO 7.8.2双平面镜系统成像
=lf&mD
_/ 7.8.3反射棱镜
w]{NaNIeq1 7.8.4反射棱镜的成像
7 vS]O$w<4 7.8.5折射棱镜
t:
= 例题
1/bu}?a 习题
|
ZI ~#V cXJtNW@ 第8章理想光学系统
Q1Jkt 8.1理想光学系统的基点和基面
(zFUC] 8.1.1理想光学系统的基本特性
N>fC" 8.1.2理想光学系统的基点和基面
oJk$ +v6 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
s1!_zf_ 8.2理想光学系统的物像关系
gJVakR& 8.2.1图解法求像
_cZ`7]Z 8.2.2理想光学系统成像公式
I]`>m3SJ 8.2.3放大率
^;2dZgJ4^ 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
{9<2{$Og 8.2.5光学系统基点的测量
.~4>5W"u 8.3理想光学系统的组合
.bOueB- 8.3.1双光组组合
"Q~6cH[# 8.3.2正切法
fNi&1J-/ 8.3.3截距法
!P, 9Sg&5) 8.3.4无焦系统
UC^Bn1 8.4厚透镜及其基点与基面
-o+_PL
$\ 8.4.1 厚透镜基点一般公式
sBuVm<H 8.4.2厚透镜基点
F*QD\sG: 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
sX3Vr&r 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
62}bs/% 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
(WK$
)f 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
lHpo/R: 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
Q~4o{"3.' 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
[H#I:d-+\ 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
NA`3 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
gFvFd:"uZ 传播介质中的变化规律
j\nnx8`7 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
rbnu:+! 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
<?P UF, 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
N1Y*IkW" 例题
R0fZ9_d7} 习题
.ukP)rGe =VlO53Hy{ 第9章光学系统像差基础和光路计算
{MKq
Yl{ 9.1光学系统中的光阑
`}F=Zjy 9.1.1光阑及其分类
*?gn@4Ly 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
%2<chq 9.1.3视场光阑和入/出窗
sHe:h XG' 9.2光学系统光阑对成像的影响
HPAg1bV:- 9.2.1渐晕
)\uy 0+b 9.2.2 景深和焦深
Jug1Va<^c 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
p]:~z|.Ba 9.3像差基本概念
>ofS'mp 9.3.1像差的描述和分类
!+ IxPn 9.3.2球差
gtz!T2% 9.3.3 彗差
Y,? 9.3.4像散
0-g,C=L 9.3.5场曲
SGH"m/ e 9.3.6畸变
V0L^pDLOV 9.3.7位置色差(轴向色差)
,u(g#T 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
_3T*[s;H 9.4光学系统中一般光路计算
T}2a~ 9.4.1光学系统计算光路的分类
6.~(oepu 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
KbH#g>.oB 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
b0E(tPw5c 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
~@z5Ld3xz 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
]xf{.z 9.5.1ZEMAX 基本概况
v>g1\yIw 9.5.2ZEMAX设计环境
Ih`n:aA 9.5.3光学系统结构的设定
9XS+W
w7 9.5.4光学系统成像的分析
]&VD$Z984r 9.5.5光学系统结构的优化
N{P (ym2yR 例题
%M9^QHyo@ 习题
W1y,.6 |82V`CV 第10章光学仪器的基本原理
*ARro
Ndr 10.1光辐射基本概念和规律
I]Wb\&$ 10.1.1光辐射基本物理量
rN{&$+"2 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
7 m&M(ct 10.1.3光亮度的传递规律
KE YM@,' 10.2眼睛
>K-O2dry* 10.2.1 眼睛的结构
^gky i/z 10.2.2眼睛的调节和适应
b]Rn Cu" 10.2.3眼睛的缺陷与校正
V* fDvr0 10.2.4眼睛的分辨率
;'tsdsu} 10.3放大镜
I|9e4EX{y 10.3.1 视角放大率
tq@<8? 10.3.2放大镜的视角放大率
fdd3H[ 10.3.3放大镜的光束限制
0,m*W?^31 10.4显微镜
AGCqJ8`|T 10.4.1显微镜的结构及其成像
G~4 ^`[elB 10.4.2显微镜的分辨率
yYdXAenQ 10.4.3视角放大率'
Ko''G5+ 10.4.4显微镜的聚光本领
A1%V<im@Z 10.4.5显微镜的光束限制
TmX~vZ 10.5 望远镜
q.<q(r 10.5.1望远镜的结构
%F&j B 10.5.2望远镜的分辨率
f#JLE+0Y 10.5.3放大本领
f
21w`Uk48 10.5.4聚光本领
.Ji
r<"*< 10.6 物镜和目镜
uLhamE) 10.6.1显微镜的物镜
8CA4gnh 10.6.2望远镜的物镜
c
q3CN@ 10.6.3目镜
~Zaxn~u:
10.7望远系统外形尺寸设计举例
f^%vIB ~[ 例题
'`[nt25N 习题
mvUYp,JECl 习题参考答案
0U`Ic_. L<8y5B~W 主要参考文献
m>NRIEA6 ……
~01rc wM!QU{Lz 市场价:¥42.00
4f"be 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
hH[JY(V