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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。 h7*m+/ O 《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。 hGpaHY>My [attachment=24239] 67#;.}4a }NUP[% 市场价:¥42.00 Fv3fad@x 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货 FNUue
hWUZn``U$| m\Dbb.vBvW 绪论 4Fnr8 r8W 第1章光在各向同性介质中的传播特性 ?(mlt"tPk 1.1光波的特性 NZ
Xmrc{S 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程 $,R|$0B7 1.1.2几种特殊形式的光波 kY*D s; 1.1.3光波场的时域频率谱 @ )1u 1.1.4相速度和群速度 < B'BlqTS 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示 $FD0MrB_+ 1.2光波在介质界面上的反射和折射 a.q= 1.2.1反射定律和折射定律 nY6^DE2f 1.2.2菲涅耳公式 fFsA[@5tul 1.2.3反射率和透射率 *t~(_j 1.2.4反射和折射的相位特性 %=GnGgu 1.2.5反射和折射的偏振特性 [1N*mY; 1.2.6全反射 P[D^*} 1.3光波在金属表面上的反射和折射 xY@V. 例题 ,l~i|_ 习题 ba
,2.| &u.t5m7( 第 2章光的干涉 :V8 \^ 2.1双光束干涉 q),yY]5 2.1.1产生干涉的基本条件 H1N%uk=kV 2.1.2双光束干涉 r=u>TA$ 2.2平行平板的多光束干涉 3]V"9+ 2.3 光学薄膜 './s'!Lj 2.3.1光学薄膜的反射特性 >d_O0a*W- 2.3.2薄膜波导 hH%@8'1v 2.4典型干涉仪 :dB6/@fW 2.4.1迈克尔逊干涉仪 b^rPw@ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪- <D=U= 5 2.4.3法布里一珀罗干涉仪 )/Ul"QF 2.5光的相干性 f~t*8rG~m 2.5.1光的相干性 @<;0h| 2.5.2干涉的定域性 w;)@2} 2.5.3 相干性的定量描述 ^hLAMaR 2.5.4激光的相干性 10t9Qv/ 例题 H htAD Y 习题 E7ixl~ HPT$)NeNc 第3章光的衍射 V
D-,)f 3.1衍射的基本理论 -FdhV%5] 3.1.1 光的衍射现象 R{u/r%
3.1.2惠更斯一菲涅耳原理 Q/L:0ovR 3.1.3基尔霍夫衍射公式 F~4oPB K< 3.2夫朗和费衍射 D&$%JT'3 3.2.1夫朗和费衍射装置 |h4aJv 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射 {|a= 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射 Wu?4oF 3.2.4巴俾涅原理应用 EN'}+E
8 3.3菲涅耳衍射 {p-&8- 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法 +O2T% 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法 1r'skmxq 3.4光栅和波带片 kg1z"EE 3.4.1衍射光栅 ZXlW_CGO 3.4.2波导光栅 .3M=|rE 3.4.3 全息光栅 Z2!O)8 3.4.4波带片 ,p {|f}0 3.5傅里叶光学基础 .Xqe]cax% 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱 #Fm, mO$v 3.5.2光波衍射的傅里叶分析 7G zf>n 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟 <XDYnWz 3.6二元光学概论 +a0q?$\ 3.6.1二元光学- TldqF BX 3.6.2二元光学元件 rI23e[ 3.6.3元光学元件的制作 `2.[8%6 3.7 近场光学简介 ^Q0%_V, 例题 3+ JkV\AF 习题 $t}t'uJ 3\JEp,5
第4章光在各向异性介质中的 /N>f#:} 传播特性 AU0pJB' 4.1晶体的光学各向异性 \jH^OXxb 4.1.1 张量的基础知识 )\ow/XPE 4.1_2晶体的介电张量 AR8zCKBc^ 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播 C3>&O?7J*7 4.2.1在晶体中传播的解析法描述 js^+ {~ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述 C+tB$yahO 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射 rlV:%
k 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射 2<q.LQ}< 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 wA$ JDf)Vg 4.4晶体光学元件 1g<jr. 4.4.1偏振器 ^qvN:v$1 4.4.2波片和补偿器 S+9}W/ 4.5晶体的偏光干涉 uI lm!*0 4.5.1平行光的偏光干涉 ~?E.U,R 4.5.2会聚光的偏光干涉 9
M>.9~ 例题 dPvRbwH< 习题 O1xK\ogv v{tw ;Z# 第5章晶体的感应双折射 fXD9w1 5.1 电光效应 N=%4V 5.1.1电光效应的描述 ;@/^hk{A 5.1.2晶体的线性电光效应 #O<, 5.1.3晶体的二次电光效应 {Qv Whf 5.1.4晶体电光效应的应用举例 v%^"N_] 5.2声光效应 X3mHg5zt 5.2.1弹光效应和弹光系数 .! 'SG6 q 5.2.2声光衍射 EnW}>XN 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应 :yFUlO: 5.3.1 晶体的旋光效应 gZ!q 5.3.2法拉第效应 VkW N1A 例题 -}:;
EGUtd 习题。 9fQ[:Hl" sQ";
t=yC 第6章光的吸收、色散和散射 ; ,9:1.L 6.1光与介质相互作用的经典理论 k7ye,_&> 6.2光的吸收' q#C;iK4 6.2.1匕吸收定律 v0q(k;Ya 6.2.2吸收光谱 "($"T v2 6.3光的色散 >>nOS] UL 6.3.1色散率 4 x|yzUx 6.3.2 正常色散与反常色散 $@utlIXA' 6.4光的散射 X 5_T? 6.4.1光的散射现象 XiW~?
*Z 6.4.2瑞利散射 "Sb<"$: 6.4.3米氏散射 ,uoK'_ 6.4.4分子散射 lD9QS ; 6.4.5喇曼散射 to,\sc 例题 O
n/q&h5 习题 'Bx"i ^7l+ Ofb3 第7章几何光学基础 W#Eg\nT 7.1几何光学的基本定律 W6^YFN 7.1.1波面、光线和光束 yt+d
f0l 7.1.2基本定律 _<^mi!Y 7.1.3光学系统及物像的基本概念 r}nz )=\Cj 7.1.4单个界面成完善像 Fswr @du 7.2单个折射球面的光路计算 8{4SaT.-Rm 7.2.1符号法则 )`5=6i 7.2.2单个折射球面的光路计算公式 IeN~E'~ 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式 !-AK@`i. 7.3单个折射球面的近轴区成像 F<0GX!p4u 7.3.1物像公式 }Gf9.ACQ 7.3.2焦距及光焦度 %LjhK,'h 7.3.3高斯公式和牛顿公式 wG LSei-s 7.3.4放大率 ,z5B"o{Et 7.3.5 拉亥不变量 R1?LB"aN 7.4.球面反射镜成像 K#;EjR4H 7.4.1焦点和焦距 ^~`t
q+ 7.4.2物像公式 8," 5z_ 7.4.3放大率 nnZM{<!hF 7.5共轴球面光学系统 V:'_m'.-Y 7.5.1转面公式 Uys[0n 7.5.2拉亥公式 "30R%oL]= 7.5.3放大率公式 ~O8Xj6 7.6薄透镜成像 0#:St 7.6.1透镜的分类 E}lNb
7.6.2 薄透镜成像 jI!WE$dt 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系 \5DOp-2 7.7平面的折射成像 >NJ`*M 7.7.1平面折射光路计算公式 y^}00Z+l 7.7.2折射平面近轴区成像_ N$! Vm(S 7.7.3折射平行平板的光路计算 M0K+Vz= 7.7.4折射平行平板的成像 IA~wmOF 7.8平面镜和棱镜系统 }@TtX\7(D 7.8_1平面镜成像 gJYX 7.8.2双平面镜系统成像 B&Iy_; 7.8.3反射棱镜 w,VUWja 7.8.4反射棱镜的成像 ~{$5JIpCm 7.8.5折射棱镜 `nv82v 例题 i p;
RlO 习题 el3lR((H ' Ivr =- 第8章理想光学系统 D:#e;K 8.1理想光学系统的基点和基面 4l~B/"} 8.1.1理想光学系统的基本特性 `VXC*A
8.1.2理想光学系统的基点和基面 a&C}'e" 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面 X;QhK] Z 8.2理想光学系统的物像关系 #xNXCBl]O 8.2.1图解法求像 NsF8`rg 8.2.2理想光学系统成像公式 $E6bu4I 8.2.3放大率 JXAH/N&i 8.2.4理想光学系统的基点位置关系 Z"5ewU<? 8.2.5光学系统基点的测量 E-i<^&E 8.3理想光学系统的组合 |m>{< : 8.3.1双光组组合 l~'NqmXe 8.3.2正切法 4n}^1eQ9 8.3.3截距法 Rdl^-\BV 8.3.4无焦系统 &pN/+,0E 8.4厚透镜及其基点与基面 }gtkO& 8.4.1 厚透镜基点一般公式 fBZR 8.4.2厚透镜基点 R}0xWPt9G 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用 q %hxU.h 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵 TKrh3
8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵 xa? 8.5.3光学系统的传递矩阵计算 cwBf((~ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵 pa2cM%48 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系 tish%Qnpd 8.6ABCD法则及其在激光束传输中的应用 DcX,o*ec! 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在 /2fQM_ ,P 传播介质中的变化规律 TW!>~|U)y 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播 Hmv@7$9s\ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换 a[A*9%a 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换 S T25RJC 例题 I7} o>{ 习题 I1fUV72 R^=[D#*]> 第9章光学系统像差基础和光路计算 "Oq>i9v;|$ 9.1光学系统中的光阑 [.LbX`K: 9.1.1光阑及其分类 qIg^R@ 9.1_2孔径光阑和入/出瞳 'J(B{B7| 9.1.3视场光阑和入/出窗 U9%#(T$ 9.2光学系统光阑对成像的影响 o btXtqew 9.2.1渐晕 5~E'21hJ 9.2.2 景深和焦深 Mhiz{Td 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用 d'*:2;)g^ 9.3像差基本概念 Gb_y"rx?0 9.3.1像差的描述和分类 g4NbzU[I 9.3.2球差 d,*#yzO 9.3.3 彗差 " twq#Alx 9.3.4像散 } 0x'm 9.3.5场曲 WJF#+)P:Y 9.3.6畸变 qgk6 \&K[ 9.3.7位置色差(轴向色差) L>{p> 9.3.8倍率色差(垂轴色差) g!.k> 9.4光学系统中一般光路计算 uBqZ62{G 9.4.1光学系统计算光路的分类 sEm064 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算 I+g[
p 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算 E'wJ+X9 + 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算 _NkbB"+L 9.5光学系统设计软件——ZEMAX简介
QX>Pni 9.5.1ZEMAX 基本概况 w//L2. 9.5.2ZEMAX设计环境 #t?tt,nc} 9.5.3光学系统结构的设定 ^Uq"hT(41 9.5.4光学系统成像的分析 GEQ3r'B| 9.5.5光学系统结构的优化 XXA1%Lw% 例题 CH4 ~9mmE 习题 t182&gpd` #0gwN2Nv"L 第10章光学仪器的基本原理 lCC(N?%Q 10.1光辐射基本概念和规律 \'.#of 10.1.1光辐射基本物理量 _5JwJcQ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律) kZJ.G 10.1.3光亮度的传递规律 8e*1L:oB! 10.2眼睛 jk-e/C 10.2.1 眼睛的结构 l4smAT 10.2.2眼睛的调节和适应 G~fM!F0 10.2.3眼睛的缺陷与校正 0tyS=X;#e 10.2.4眼睛的分辨率 '98 0. 10.3放大镜 )%D>U 10.3.1 视角放大率 -
}2AXP2q 10.3.2放大镜的视角放大率 b$k|D)_| 10.3.3放大镜的光束限制 (S=RFd 10.4显微镜 <Zn-P 10.4.1显微镜的结构及其成像 YH^h?s 10.4.2显微镜的分辨率 Tye[iJ 10.4.3视角放大率' +8~C&K: 10.4.4显微镜的聚光本领 eSlZAdK 10.4.5显微镜的光束限制 -`< | |