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2010-01-27 09:49 |
物理光学与应用光学(第2版,作者:石顺祥,王学恩,刘劲松)
《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。 P]m{\K 《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。 K3vZ42n [attachment=24239] ;q'-<O ,JI] Eij^ 市场价:¥42.00 &PXT$x[i 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货 *Z"cXg^ti
{$EX :ID g<;pyvq|: 绪论 *JImP9SE 第1章光在各向同性介质中的传播特性 3]1 !g6 1.1光波的特性 F~=kMQO 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程 W'9{2h6u( 1.1.2几种特殊形式的光波 }o]}R#| 1.1.3光波场的时域频率谱 &wU"6E 1.1.4相速度和群速度 nZ=[6? 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示 28v^j*=*
\ 1.2光波在介质界面上的反射和折射 _t,aPowX 1.2.1反射定律和折射定律 I wj[ ^ 1.2.2菲涅耳公式 N'{Yhx u 1.2.3反射率和透射率 *[cCY!+Qy 1.2.4反射和折射的相位特性 :C^{Lc 1.2.5反射和折射的偏振特性 6v{&, q 1.2.6全反射 hfJ&o7Dt 1.3光波在金属表面上的反射和折射 7}qxWz 例题 3 US`6Y" 习题 :o`
<CO \
P6 ! 第 2章光的干涉 CV
HKP[- 2.1双光束干涉 $-^&AKc 2.1.1产生干涉的基本条件 (ID%U 2.1.2双光束干涉 gHh(QRA 2.2平行平板的多光束干涉 R-$w*=Y 2.3 光学薄膜 G "+[@| 2.3.1光学薄膜的反射特性 +uF}mZS^ 2.3.2薄膜波导 5f_x.~ymA 2.4典型干涉仪 v@G&";| 2.4.1迈克尔逊干涉仪 =M:Po0?0E 2.4.2 马赫一泽德干涉仪- WyV,(~y 2.4.3法布里一珀罗干涉仪 msw'n 2.5光的相干性 V1P]pP 2.5.1光的相干性 &b~X&{3, 2.5.2干涉的定域性 yLqhj7 2.5.3 相干性的定量描述 Otr=+i
ZI 2.5.4激光的相干性 ai/]E6r 例题 5 jK| 习题 29 !QE>Q Ax|'uvVAPT 第3章光的衍射 M'|[:I.V 3.1衍射的基本理论 C &@'oLr 3.1.1 光的衍射现象 `Gxb98h/r 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理 )M.g<[=^ 3.1.3基尔霍夫衍射公式 ,c&t#mu*0 3.2夫朗和费衍射 U*N{H$ACuR 3.2.1夫朗和费衍射装置 p4O[X\T 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射 >mCH!ey 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
|,KsJ2hD 3.2.4巴俾涅原理应用 VWd`06'BN' 3.3菲涅耳衍射 D:K"J><@ 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法 7H6Ge-u 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法 KN@ [hb7% 3.4光栅和波带片 dj5|t~& 3.4.1衍射光栅 0gOca +& 3.4.2波导光栅 [ZG>FJDl8 3.4.3 全息光栅 _UP 9b@Z" 3.4.4波带片 z+M{zr 3.5傅里叶光学基础 g~|vmVBua 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱 [ Ous|a[)o 3.5.2光波衍射的傅里叶分析 $uwz`N: 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟 xIc||o$ 3.6二元光学概论 2xi;13? 3.6.1二元光学- ?t}s3P!Q3w 3.6.2二元光学元件 < j 3.6.3元光学元件的制作 B(FM~TVZ 3.7 近场光学简介 |gk4X%o6 例题 hb0)<^xu 习题 m' j1 SG~HzQ\% 第4章光在各向异性介质中的 @D["#pe,} 传播特性 $M,Q"QL 4.1晶体的光学各向异性 .`u8(S+ 4.1.1 张量的基础知识 ]p4?nT@] 4.1_2晶体的介电张量 ,. ht ~AE 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播 O,+9r_Gh 4.2.1在晶体中传播的解析法描述 q b=%W 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述 @b2?BSdUp 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射 iVVR$uzhH 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射 ?|NsaW 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 LH`$<p2''r 4.4晶体光学元件 q$H@W.f 4.4.1偏振器 B`nI]_ 4.4.2波片和补偿器 7F2:'3SQ 4.5晶体的偏光干涉
5Uhxl^c 4.5.1平行光的偏光干涉 iBWEZw) 4.5.2会聚光的偏光干涉 <AJRU
l 例题 `CL\- 习题 HdY#cVxy 0.PG]K6 第5章晶体的感应双折射 D5Jg(- 5.1 电光效应 4y4r;[@U 5.1.1电光效应的描述 03 iy[~Y2 5.1.2晶体的线性电光效应 ,'<NyA>< 5.1.3晶体的二次电光效应 #PC*l\
) 5.1.4晶体电光效应的应用举例 EKw)\T1 5.2声光效应 #;1RStb:zj 5.2.1弹光效应和弹光系数 ~rq:I<5 5.2.2声光衍射 BTOl`U 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应 b9wC:NgQx 5.3.1 晶体的旋光效应 B"88 .U}$ 5.3.2法拉第效应 4v(?]]X 例题 1o_Zw. 习题。 /r&4< @ .'l3NV^{ 第6章光的吸收、色散和散射 ;Hp78!#, 6.1光与介质相互作用的经典理论 wT3D9N. 6.2光的吸收' *ni0. 6.2.1匕吸收定律 9qzHy}A 6.2.2吸收光谱 GsD?Z%t~% 6.3光的色散 (KvN#d 1\ 6.3.1色散率 6/'X$}X 6.3.2 正常色散与反常色散 %3=T7j 6.4光的散射 1} _<q k9 6.4.1光的散射现象 y+7+({w< 6.4.2瑞利散射 }lq$Fi/ 6.4.3米氏散射 a>y e 6.4.4分子散射 .345%j 6.4.5喇曼散射 J!Rqm!)q 例题 d;3f80Kd* 习题 Q/HEWk l4I',79l 第7章几何光学基础 <P*7u\9& 7.1几何光学的基本定律 Ir-
1@_1Q 7.1.1波面、光线和光束 ; d}n89DXj 7.1.2基本定律 ne[H `7c 7.1.3光学系统及物像的基本概念 ^|!\IzDp 7.1.4单个界面成完善像 E1A5<^t 7.2单个折射球面的光路计算 '7@Dw;
7.2.1符号法则 ]r#NjP 7.2.2单个折射球面的光路计算公式 hA`9[58/ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式 &u) qw} 7.3单个折射球面的近轴区成像 hbx+*KM 7.3.1物像公式 HuxvIg 7.3.2焦距及光焦度 >RiU/L 7.3.3高斯公式和牛顿公式 2 0A:,pMb 7.3.4放大率 {=Py|N\\t 7.3.5 拉亥不变量 2@&"*1(Xu 7.4.球面反射镜成像 D [v22 5 7.4.1焦点和焦距 !l9#a{#6l 7.4.2物像公式 )Dcee@/7S 7.4.3放大率 xKT;1(Mk 7.5共轴球面光学系统 k?Zcv*[)D+ 7.5.1转面公式 )%:
W;H 7.5.2拉亥公式 $M|vIw{# 7.5.3放大率公式 #m'+1 s L 7.6薄透镜成像 )1)&fN41i# 7.6.1透镜的分类 LG?b]'# 7.6.2 薄透镜成像 eI-FJ/CJ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系 V%^d~^m,H 7.7平面的折射成像 h}+Gz={Q^ 7.7.1平面折射光路计算公式 Wx8cK= 7.7.2折射平面近轴区成像_ Ax4;[K\Q 7.7.3折射平行平板的光路计算 "nNT9
K| 7.7.4折射平行平板的成像 X(]J\?n' 7.8平面镜和棱镜系统 B+'w'e$6 7.8_1平面镜成像 xfqu=z8X 7.8.2双平面镜系统成像 8nSw7:z 7.8.3反射棱镜 AUaupNN 7.8.4反射棱镜的成像 You~
6d6Om 7.8.5折射棱镜 *m6*sIR 例题 D6P/39}W 习题 H
.sfM woU3WS0 第8章理想光学系统 gdqED}v 8.1理想光学系统的基点和基面 Q0""wRq' 8.1.1理想光学系统的基本特性 !Ome;gS) 8.1.2理想光学系统的基点和基面 .n}k,da@( 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面 oIKuo~
8.2理想光学系统的物像关系 h*mKS -TC 8.2.1图解法求像 d^|r#"o[ 8.2.2理想光学系统成像公式 H|cxy?iJ 8.2.3放大率 m&Y?]nbq 8.2.4理想光学系统的基点位置关系 &([Gc+"5E. 8.2.5光学系统基点的测量 Z1DF ) 8.3理想光学系统的组合 &KeD{M% 8.3.1双光组组合 c{/KkmI 8.3.2正切法 MIc(B_q 8.3.3截距法 ^Ov+n1,) 8.3.4无焦系统 qh wl 8.4厚透镜及其基点与基面 j<vU[J+gx~ 8.4.1 厚透镜基点一般公式 7"{CBbT 8.4.2厚透镜基点 wV{VV?h} 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用 0MOn>76$N 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵 =ZARJ40L 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵 }An;)!>(nF 8.5.3光学系统的传递矩阵计算 X*M-- *0q' 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵 l @r`NFWD@ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系 l37l| xp~ 8.6ABCD法则及其在激光束传输中的应用 #Xun>0 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在 *18J$ 传播介质中的变化规律 EJTa~ 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播 fH_Xm :% 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换 7+J<N@.d 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换 .@f)#2 例题 J2$=H1- 习题 3;EBKGg| 3WY:Fn+# 第9章光学系统像差基础和光路计算 ; 5!8LmZ0# 9.1光学系统中的光阑 S2
YxA 9.1.1光阑及其分类 h&IF?h 9.1_2孔径光阑和入/出瞳 D+Z,;XZ 9.1.3视场光阑和入/出窗 nZkMyRk 9.2光学系统光阑对成像的影响 $b"Ex> 9.2.1渐晕 2}#VB;B 9.2.2 景深和焦深 ~ZRtNL9 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用 g);.".@" 9.3像差基本概念 7, :l\t 9.3.1像差的描述和分类 uulzJbV,K 9.3.2球差 L(kW] 9.3.3 彗差 Z4PAdT 9.3.4像散 %lN4"jtx 9.3.5场曲 @S Quc 9.3.6畸变 ~RnBs`&! 9.3.7位置色差(轴向色差) {=kW? 9.3.8倍率色差(垂轴色差) 2rX}A3%9^^ 9.4光学系统中一般光路计算 3 _c4+u"6 9.4.1光学系统计算光路的分类 Zq\ p%AU9 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算 *|/kKvN 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算 v!rOT/I 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算 z_9qT"vF 9.5光学系统设计软件——ZEMAX简介 ;?!pcv Ui 9.5.1ZEMAX 基本概况 [E/^bM+ 9.5.2ZEMAX设计环境 0,[-4m 9.5.3光学系统结构的设定 C~VyM1inD 9.5.4光学系统成像的分析 +Ram%"Zwh 9.5.5光学系统结构的优化 x9H
qc9q 例题 /)xQ# yfX 习题 Ya,(J0l ;i;;{j@$i 第10章光学仪器的基本原理 ;WsV.n 10.1光辐射基本概念和规律 >U')ICD~ 10.1.1光辐射基本物理量 3x~AaC.j 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律) <fcw:Ae 10.1.3光亮度的传递规律 <=!|U0YV
10.2眼睛 1
,4V8gp 10.2.1 眼睛的结构 zH?&FtO 10.2.2眼睛的调节和适应 ~dj4Q
eu 10.2.3眼睛的缺陷与校正 !fG`xZ~ 10.2.4眼睛的分辨率 :vy./83W 10.3放大镜 OL$^7FB 10.3.1 视角放大率 %Z6\W;
(n 10.3.2放大镜的视角放大率 ),+u>Os& 10.3.3放大镜的光束限制 "0l7%@z*)q 10.4显微镜 55|.MXzq 10.4.1显微镜的结构及其成像 {Ng HH]]O 10.4.2显微镜的分辨率 ( 0Z3Ksfj1 10.4.3视角放大率' Rk52K*Dc 10.4.4显微镜的聚光本领 .FAuM~_99b 10.4.5显微镜的光束限制 g4>1> .s 10.5 望远镜 4\EvJg@Z. 10.5.1望远镜的结构 pNR69/wGi 10.5.2望远镜的分辨率 DM@&=c 10.5.3放大本领 z6Jfu:_N! 10.5.4聚光本领 FUU/=)^P$ 10.6 物镜和目镜 (Qys`D 10.6.1显微镜的物镜 |{@_J 10.6.2望远镜的物镜 ]gGCy '*) 10.6.3目镜 w*s#=]6 10.7望远系统外形尺寸设计举例 Ty>g:#bogI 例题 M4TFWOC1 习题 }]?U.
]- 习题参考答案 hFWK^]~ a #>byP?)n 主要参考文献 y[@<goT …… 4FgY!k 0^{?kg2o_ 市场价:¥42.00 XZ8;Ow= 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货 VpMPTEZ*L
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