《
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。
UEVG0qF 《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。
o7LuKRl
.k
\@zQ|Ta B !=F2 市场价:¥42.00
4I?^ t" 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
P}G+4Sk
0k(a VkZ I |qZ1| 绪论
(/*]?Ehd 第1章光在各向同性介质中的传播特性
[\b0Lem 1.1光波的特性
`I5wV/%ib 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
{T
Ug.%u 1.1.2几种特殊形式的光波
)Iq <+IJ 1.1.3光波场的时域频率谱
Nl(3Xqov 1.1.4相速度和群速度
!1Cy$}w 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
`%Al>u5 1.2光波在介质界面上的反射和折射
Sa`Xf\ 1.2.1反射定律和折射定律
*``JamnSO 1.2.2菲涅耳公式
5j-YM 1.2.3反射率和透射率
N<KS(@v
y 1.2.4反射和折射的相位特性
R#8L\1l 1.2.5反射和折射的偏振特性
klR|6u]% 1.2.6全反射
*%t^;&x? 1.3光波在金属表面上的反射和折射
3K/MvNI> 例题
B i<Q=x'Z; 习题
B[?CbU @<]Ekkg 第 2章光的干涉
'1)$' 2.1双光束干涉
\qK&q 2.1.1产生干涉的基本条件
'W,jMju 2.1.2双光束干涉
B\:%ufd
~ 2.2平行平板的多光束干涉
Jl9k``r* 2.3 光学薄膜
f_Av3 2.3.1光学薄膜的反射特性
n`&U~s8w 2.3.2薄膜波导
TSWM
|#u': 2.4典型干涉仪
;Nj7qt 2.4.1迈克尔逊干涉仪
"E?2xf|. 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
M$8^91%4B 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
6,9>g0y'NG 2.5光的相干性
T+k{W6 2.5.1光的相干性
X~,aNRy 2.5.2干涉的定域性
r7,t";?> 2.5.3 相干性的定量描述
y(pks$ 2.5.4激光的相干性
58J}{Req 例题
e?=^;v%r 习题
Jh[UtYb5 t9:0TBt-[ 第3章光的衍射
t#pS{.I 3.1衍射的基本理论
f|lU6EkU 3.1.1 光的衍射现象
`eCo~(Fy 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
j578)!aJ 3.1.3基尔霍夫衍射公式
>!1. 3.2夫朗和费衍射
%vhnl' 3.2.1夫朗和费衍射装置
`LE6jp3, 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
vf%&4\ib 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
r_6ZO& 3.2.4巴俾涅原理应用
G&V/Gj8 3.3菲涅耳衍射
Fv<F}h? 6 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
bPt!yI: 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
1gy.8i 3.4光栅和波带片
NI
[
pp` 3.4.1衍射光栅
QTXt8I 3.4.2波导光栅
Pjjewy1}^ 3.4.3 全息光栅
T7u%^xm 3.4.4波带片
t+iHQfuP9A 3.5傅里叶光学基础
<drODjB 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
TS9|a{j3! 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
=i*;VFc 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
$$5aUI:$~$ 3.6二元光学概论
#& Rw& 3.6.1二元光学-
LS*y 3.6.2二元光学元件
(l-ab2' 3.6.3元光学元件的制作
K[r^'P5m 3.7 近场光学简介
}h!f eP 例题
9"A`sGZ 习题
CtAwBQO h+&OQ%e=8 第4章光在各向异性介质中的
/+;h)3PN6 传播特性
5r8<7g:>C 4.1晶体的光学各向异性
D9
|n)f 4.1.1 张量的基础知识
Y
M\ K%rk 4.1_2晶体的介电张量
K&70{r 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
^ ALly2 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
t@N=kV 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
7KL v6]b 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
kZZh"#W: L 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
E5xzy/ZQ 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
2Yn <2U/^R 4.4晶体光学元件
p@5`&Em, 4.4.1偏振器
IS
2^g>T#1 4.4.2波片和补偿器
/1Q(b 4.5晶体的偏光干涉
Md2>3- 4.5.1平行光的偏光干涉
(Dl$k Gn 4.5.2会聚光的偏光干涉
xt%7@/hiE 例题
/!$c/QZ 习题
sOJQ,"sB ~ZEmULKkR 第5章晶体的感应双折射
ytoo~n 5.1 电光效应
@EpIh& 5.1.1电光效应的描述
M)N?qRD 5.1.2晶体的线性电光效应
@&:ar 5.1.3晶体的二次电光效应
"C19b:4H 5.1.4晶体电光效应的应用举例
\cUNsB5 5.2声光效应
?$^2Umt0 5.2.1弹光效应和弹光系数
9qz6]-K 5.2.2声光衍射
80/F7 q'tn 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
b6F4>@gjg 5.3.1 晶体的旋光效应
WIf0z#JMJm 5.3.2法拉第效应
)3w@]5j 例题
4 G-wd 习题。
[[Fx[ ;\Y&ce 第6章光的吸收、色散和散射
>wBJy4: 6.1光与介质相互作用的经典理论
{(wHPzq 6.2光的吸收'
"4H
+!r} 6.2.1匕吸收定律
RUT,Y4 b 6.2.2吸收光谱
!l 1fIc 6.3光的色散
_/!y)&4" 6.3.1色散率
w1#gOwA,$ 6.3.2 正常色散与反常色散
Vq;A>
6.4光的散射
G *;a^]- 6.4.1光的散射现象
D-(w_$# 6.4.2瑞利散射
"zFNg'; 6.4.3米氏散射
#K Xa&C 6.4.4分子散射
Mo @C9Y0 6.4.5喇曼散射
*"n vX2iz 例题
"7V2lu 习题
BT"42#7_ [YT>*BH ? 第7章几何光学基础
9Z'8!$LYg 7.1几何光学的基本定律
``e$AS 7.1.1波面、
光线和光束
mB9r3[ 7.1.2基本定律
EC8b=B<DE 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
y2vUthRwo 7.1.4单个界面成完善像
<l9-;2L4 7.2单个折射球面的光路计算
;Uu(zhbj 7.2.1符号法则
"D=P8X&vs 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
3*)ig@e6 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
`zXO_@C 7.3单个折射球面的近轴区成像
EEZw_ 1 7.3.1物像公式
!M]\I & 7.3.2焦距及光焦度
[$"n^5_~ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
J6G(_(d 7.3.4放大率
F^LZeF[#t 7.3.5 拉亥不变量
P(73!DT+ 7.4.球面反射镜成像
.]7Qu;L 7.4.1焦点和
焦距 hq/k*; 7.4.2物像公式
o b|BXF 7.4.3放大率
]Ww?QhJ 7.5共轴球面
光学系统 H4!+q:< 7.5.1转面公式
OP|8S k6
r 7.5.2拉亥公式
^=SD9V 7.5.3放大率公式
i?:_:"^x 7.6薄
透镜成像
YH_7=0EJ 7.6.1透镜的分类
9n5<]Q( 7.6.2 薄透镜成像
`zt_7MD 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
z,:a8LB#[ 7.7平面的折射成像
fpN-
o 7.7.1平面折射光路计算公式
(%o2jroQ# 7.7.2折射平面近轴区成像_
D"ehWLj 7.7.3折射平行平板的光路计算
S^<g_ q 7.7.4折射平行平板的成像
3LTcEd 7.8平面镜和棱镜系统
M7+h(\H]2 7.8_1平面镜成像
<rL/B
k 7.8.2双平面镜系统成像
GMZv RAui 7.8.3反射棱镜
7ei|XfR 7.8.4反射棱镜的成像
/?1nHBYPM 7.8.5折射棱镜
Gkxj?)` 例题
m7GR[MR
习题
z.VyRB i0 4T<Lgb 第8章理想光学系统
dG71*)<)t 8.1理想光学系统的基点和基面
zf>5,k'x'A 8.1.1理想光学系统的基本特性
;/*6U 8.1.2理想光学系统的基点和基面
:C8$Xi_i} 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
@*DyZB 8.2理想光学系统的物像关系
JHJ~X v 8.2.1图解法求像
-tI'3oT1 8.2.2理想光学系统成像公式
;kJA'|GX 8.2.3放大率
5`RiS]IO] 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Pv+5K*"7Cg 8.2.5光学系统基点的测量
2kUxD8BcN 8.3理想光学系统的组合
3 Lsj}p 8.3.1双光组组合
\yGsr Bl 8.3.2正切法
c9nH}/I_ 8.3.3截距法
~|AwN [ 8.3.4无焦系统
awUx=%ERtA 8.4厚透镜及其基点与基面
*8tI*Pus 8.4.1 厚透镜基点一般公式
KyO8A2'U 8.4.2厚透镜基点
nbTVU+ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
)
(Tom9^ 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
VCcr3Dx()F 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
`H3.,] 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
GzTq5uU& 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
}O4se"xK 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
$CE[MZ&S 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
`K
>?ju" 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
)I-f U4? 传播介质中的变化规律
*VkgQ`c 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
xlR2|4|8 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
6 Ik,zQL 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
#s%-INcR 例题
Y}D onF 习题
56Z\-=KAU )*d W=r/$V 第9章光学系统像差基础和光路计算
Wi}FY }f 9.1光学系统中的光阑
Q9`QL3LQD 9.1.1光阑及其分类
{A o,t+j 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
<_./SC 9.1.3视场光阑和入/出窗
tB'V 9.2光学系统光阑对成像的影响
cubk]~VD 9.2.1渐晕
P~FUS%39"o 9.2.2 景深和焦深
7.+#zyF 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
=4 X]gW 9.3像差基本概念
T^} 9.3.1像差的描述和分类
/+3a n9h 9.3.2球差
1SV^ ){5I 9.3.3 彗差
$,hwU3RVxc 9.3.4像散
6dEyv99 9.3.5场曲
:;!\vfZbU 9.3.6畸变
T/P7F\R 9.3.7位置色差(轴向色差)
2_t=P|Uo 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
\ U-vI:J_ 9.4光学系统中一般光路计算
>uI$^y1D 9.4.1光学系统计算光路的分类
O;]?gj 1@ 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
H_IGFZ Ch 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
s
Fgadz6O 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
=BZ?- mIU 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
YO:&;K% 9.5.1ZEMAX 基本概况
,`8Y8 9.5.2ZEMAX设计环境
,goBq3[%? 9.5.3光学系统结构的设定
I}Xg&-L 9.5.4光学系统成像的分析
RX2{g^V7 9.5.5光学系统结构的优化
wp.TfKxw 例题
!=*.$4 习题
Cv=GZGn- ~tGCLf]c\ 第10章光学仪器的基本原理
|H ;+1 10.1光辐射基本概念和规律
+TRy:e 10.1.1光辐射基本物理量
!@
YXZ 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
!|m9| 10.1.3光亮度的传递规律
tO.$+4a 10.2眼睛
8Vt4HD 08 10.2.1 眼睛的结构
RwTzz]
M 10.2.2眼睛的调节和适应
} IlP: 10.2.3眼睛的缺陷与校正
Z# Lx_*p]Q 10.2.4眼睛的分辨率
]R_G{% 10.3放大镜
q?~Rnv 10.3.1 视角放大率
R.1Xst &i 10.3.2放大镜的视角放大率
f3
] 10.3.3放大镜的光束限制
<kD#SV%" 10.4显微镜
p`+VrcCBOd 10.4.1显微镜的结构及其成像
77:'I 10.4.2显微镜的分辨率
8t.dPy< 10.4.3视角放大率'
Ws49ImCB 10.4.4显微镜的聚光本领
DPJh5d 10.4.5显微镜的光束限制
xKJ>gr"w# 10.5 望远镜
a`Z{
xme= 10.5.1望远镜的结构
g<[rH%\6fg 10.5.2望远镜的分辨率
:LV.G0)# 10.5.3放大本领
T 0 FZ7 10.5.4聚光本领
"~p+0Xws9 10.6 物镜和目镜
BGjb`U#%3 10.6.1显微镜的物镜
FUaNiAr[ 10.6.2望远镜的物镜
z*.v_Mx 10.6.3目镜
WSI
Xj5R 10.7望远系统外形尺寸设计举例
t^@T`2jL
例题
hswTn`f 习题
Rk<%r k 习题参考答案
P&t;WPZ GFR!n1Hv 主要参考文献
bx(w:]2 ……
_F8T\f| }h~'AM 市场价:¥42.00
xVR:;
Jy[ 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
gGKKs&n7