《
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。
.S{FEV 《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。
sMn)[k
vX n?[JPG2X 0|J]EsPxu 市场价:¥42.00
%2;Nj;
J$ 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
5{"v/nXV
mdtG W dKk#j@[n" 绪论
^vHh*Ub 第1章光在各向同性介质中的传播特性
'
a>YcOw 1.1光波的特性
].Sz2vI 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
.DX-biX, 1.1.2几种特殊形式的光波
2A95vC'u>| 1.1.3光波场的时域频率谱
44x+2@&1 1.1.4相速度和群速度
6L!/#d0 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
+v.<Fw2k# 1.2光波在介质界面上的反射和折射
q^ w@l 1.2.1反射定律和折射定律
Ov-Y.+L: 1.2.2菲涅耳公式
VRs|"; 1.2.3反射率和透射率
zzH^xxg 1.2.4反射和折射的相位特性
sOyL 1.2.5反射和折射的偏振特性
KL<,avC/ 1.2.6全反射
hE;|VSdo 1.3光波在金属表面上的反射和折射
2bnYYQ14: 例题
:u9OD` D 习题
euyd(y$'k * @=ZzL 第 2章光的干涉
&Yklf?EZ>Q 2.1双光束干涉
k6$Ft.0d1Z 2.1.1产生干涉的基本条件
hjgB[
&U> 2.1.2双光束干涉
K0usBA 2.2平行平板的多光束干涉
@dyh:2! 2.3 光学薄膜
Bc*FH>E 2.3.1光学薄膜的反射特性
QMhvyzkS 2.3.2薄膜波导
"OO)m](w 2.4典型干涉仪
jl"su:y 2.4.1迈克尔逊干涉仪
j2RdBoCt 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
}|OwUdE!R9 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
,gdud[&|; 2.5光的相干性
:OFs"bC 2.5.1光的相干性
:Dj0W8V 2.5.2干涉的定域性
,x=S)t 2.5.3 相干性的定量描述
|pG%]?A 2.5.4激光的相干性
2j;9USZ
p 例题
+WjX@rSq[ 习题
0NF=7 j TYKs2+S6 第3章光的衍射
o* ~aB_ 3.1衍射的基本理论
NXCvS0/h 3.1.1 光的衍射现象
bs&>QsI?j 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
^~;"$=Wf 3.1.3基尔霍夫衍射公式
ictV7) 3.2夫朗和费衍射
)`BKEaf 3.2.1夫朗和费衍射装置
}n( ?| 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
!$hi:3{U, 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
1{AK=H') 3.2.4巴俾涅原理应用
Gsu?m 3.3菲涅耳衍射
:>y;*x0w 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
lc$wjK[w[ 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
2e9.U/9 3.4光栅和波带片
+# 3e<+!F 3.4.1衍射光栅
al" =ld( 3.4.2波导光栅
U,K=(I7OBX 3.4.3 全息光栅
\^1S:z 3.4.4波带片
ek"Uq RY 3.5傅里叶光学基础
iax0V 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
aka)#0l . 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
}P'c8$ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
cLf<YF 3.6二元光学概论
hv`I`[/J 3.6.1二元光学-
+BVY9U?\" 3.6.2二元光学元件
:8`~dj. 3.6.3元光学元件的制作
N%F4ug@i 3.7 近场光学简介
5eiKMKW[ 例题
Z(XohWe2 习题
\U3v5|Q 2?{'(iay 第4章光在各向异性介质中的
.e5d#gE0 传播特性
edo+ o{^ 4.1晶体的光学各向异性
!QpOrg 4.1.1 张量的基础知识
|R2p^!m 4.1_2晶体的介电张量
l,*5*1lM 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
npd:a Gx 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
TuEM 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
W7. + 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
\(RD5@=!4# 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
Bi2 c5[3 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
^
L]e]<h( 4.4晶体光学元件
]q~bi<E9W 4.4.1偏振器
P{x6e/ 4.4.2波片和补偿器
"BVp37m;? 4.5晶体的偏光干涉
T 5F) 4.5.1平行光的偏光干涉
('{aOiSH 4.5.2会聚光的偏光干涉
7=D,D+f 例题
jfiUf1Mj 习题
?;y-skh v;`>pCal 第5章晶体的感应双折射
ps;d bY*s6 5.1 电光效应
XF+4*), 5.1.1电光效应的描述
eyuyaSE 5.1.2晶体的线性电光效应
wTD}c1J( 5.1.3晶体的二次电光效应
)Gm9x]SVl 5.1.4晶体电光效应的应用举例
`U=Jbdc l3 5.2声光效应
z)(W
x"> 5.2.1弹光效应和弹光系数
9;'#,b*( 5.2.2声光衍射
Xo:Mar 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
hbg$u$1`, 5.3.1 晶体的旋光效应
l2kGFgc 5.3.2法拉第效应
KIcIYCBz 例题
BN `2UVH 习题。
;*$e8y2 KIi:5Y 第6章光的吸收、色散和散射
S43JaSw) 6.1光与介质相互作用的经典理论
B]H8^ 6.2光的吸收'
WQ}wQ:] 6.2.1匕吸收定律
$4^SWT. 6.2.2吸收光谱
@gfW*PNjlP 6.3光的色散
4y#XX[2Wj 6.3.1色散率
zPxR=0| 6.3.2 正常色散与反常色散
\+#EO%sN1% 6.4光的散射
Q`W2\Kod] 6.4.1光的散射现象
Xl<iR]lda 6.4.2瑞利散射
7f}uRXBV$A 6.4.3米氏散射
x+j@YWDpG" 6.4.4分子散射
x1?mE)n] 6.4.5喇曼散射
w|6/ i/X 例题
hPUAm6b; 习题
,:e~aG,B swxX3GR 第7章几何光学基础
;Y[D#Ja- 7.1几何光学的基本定律
m$_b\^we 7.1.1波面、
光线和光束
tsJR:~ 7.1.2基本定律
u5Vgi0}A 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
tj'~RQvO 7.1.4单个界面成完善像
,f2oO?L} 7.2单个折射球面的光路计算
Q"ZpT 7.2.1符号法则
4~&3.1 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
a_V\[V{R= 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
.wD
$Bsm`t 7.3单个折射球面的近轴区成像
>x JzV 7.3.1物像公式
":8\2Qp 7.3.2焦距及光焦度
;aV3j/ 7.3.3高斯公式和牛顿公式
9xO@_pkX 7.3.4放大率
@<{%r 7.3.5 拉亥不变量
9-/q-, 7.4.球面反射镜成像
[B#XA}w 7.4.1焦点和
焦距 Ga5*tWj 7.4.2物像公式
gK QJ^a\! 7.4.3放大率
0-S.G38{ 7.5共轴球面
光学系统 @b,H'WvhfS 7.5.1转面公式
.@E5dw5 7.5.2拉亥公式
953qz]Q8 7.5.3放大率公式
YD'gyP4 7.6薄
透镜成像
gns}%\, 7.6.1透镜的分类
9gcW; 7.6.2 薄透镜成像
Jgv Mx 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
tkT,M,]?9 7.7平面的折射成像
y\Aa;pL)RQ 7.7.1平面折射光路计算公式
2+rT .GFc 7.7.2折射平面近轴区成像_
v*?8 :>:} 7.7.3折射平行平板的光路计算
le\-h'D 7.7.4折射平行平板的成像
'EiCTl 7.8平面镜和棱镜系统
D,}bTwRb- 7.8_1平面镜成像
wn5OgXxG< 7.8.2双平面镜系统成像
]JjS$VMauX 7.8.3反射棱镜
7DJEx~"!2- 7.8.4反射棱镜的成像
PPB/-F]rr 7.8.5折射棱镜
hm1s~@oEm 例题
XnZ$%?$ 习题
FC] *^B Dj(PH3^ 第8章理想光学系统
/=S@3?cQAB 8.1理想光学系统的基点和基面
~j'D%:[+VH 8.1.1理想光学系统的基本特性
0[l}@K? 8.1.2理想光学系统的基点和基面
#QoWneZ 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
`s}L3bR] 8.2理想光学系统的物像关系
ICN>kJ\;M 8.2.1图解法求像
O~*i_t*i9{ 8.2.2理想光学系统成像公式
%xlpOR4 8.2.3放大率
j~k,d.17M 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
*~)6 sm 8.2.5光学系统基点的测量
(Lgea 8.3理想光学系统的组合
no3yzF3Hi 8.3.1双光组组合
n?fy@R 8.3.2正切法
YCD|lL# 8.3.3截距法
TRGpE9i 8.3.4无焦系统
v`Jt+?I 8.4厚透镜及其基点与基面
o~~;I 8.4.1 厚透镜基点一般公式
R.rch2 8.4.2厚透镜基点
!FL"L
9 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
|Gf<Ql_.4 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
[7I bT:ph 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
>J7slDRo 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
}ssV"5M 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
m[}k]PB> 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
B-MS@<2 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
&u2;S?7m 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
$H@SXx 传播介质中的变化规律
7\6g>4J^` 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
tn5%zJ#+ 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
bFG~08Z ,d 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
z$?F^3> 例题
Mk}T 习题
zWEPwOlI1P ddfGR/1X 第9章光学系统像差基础和光路计算
&>zH.6%$ 9.1光学系统中的光阑
NfvPE ]S 9.1.1光阑及其分类
,W}:vdC 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
\jiE:Qt 9.1.3视场光阑和入/出窗
Y"mFUW4 9.2光学系统光阑对成像的影响
efXnF*Z 9.2.1渐晕
L]kBY2c 9.2.2 景深和焦深
*D?_,s 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
k_7m[o 9.3像差基本概念
^O_Z5NbC3 9.3.1像差的描述和分类
oVvA`} 9.3.2球差
wb$uq/| 9.3.3 彗差
CeYhn\m5K0 9.3.4像散
L
BbST! 9.3.5场曲
ZM.'W}J{* 9.3.6畸变
=-2~>B 9.3.7位置色差(轴向色差)
OIP]9lM$nC 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
Y:!L 9.4光学系统中一般光路计算
XQy`5iv 9.4.1光学系统计算光路的分类
1p}Wj*mc 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
gHe:o` 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
hp~q!Q1= 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
.?45:Ey~g 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
TF8#I28AD 9.5.1ZEMAX 基本概况
%+~\I\)1 9.5.2ZEMAX设计环境
`WayR^ 9 9.5.3光学系统结构的设定
jKq*@o~} 9.5.4光学系统成像的分析
uV5uZ 9.5.5光学系统结构的优化
VfcIR( 例题
4CM'I~ 习题
Ixa0;nxj ;QBS0x\f@ 第10章光学仪器的基本原理
DG;7+2U 10.1光辐射基本概念和规律
sy"}25s 10.1.1光辐射基本物理量
~7 i{~<? 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
GKt."[seV 10.1.3光亮度的传递规律
Y}ogwg& 10.2眼睛
(GC]= 10.2.1 眼睛的结构
]DVr-f
~ 10.2.2眼睛的调节和适应
K0.aU 10.2.3眼睛的缺陷与校正
9nG^_.}| 10.2.4眼睛的分辨率
{,%&}kd> 10.3放大镜
i=gZ8Q=H 10.3.1 视角放大率
y\skke] 10.3.2放大镜的视角放大率
tAv3+ 10.3.3放大镜的光束限制
QHNyH 10.4显微镜
Tc^
0W=h 10.4.1显微镜的结构及其成像
n\ "6ol}>E 10.4.2显微镜的分辨率
"`% ,l|D 10.4.3视角放大率'
%B$ftsYXmu 10.4.4显微镜的聚光本领
3}|[<^$ 10.4.5显微镜的光束限制
{+J{t\` 10.5 望远镜
uBlPwb,V 10.5.1望远镜的结构
jYp!?%! 10.5.2望远镜的分辨率
4LTm&+(5 10.5.3放大本领
d>p' A_ 10.5.4聚光本领
m]n2wmE3n 10.6 物镜和目镜
,:t,$A 10.6.1显微镜的物镜
^^b'tP1> 10.6.2望远镜的物镜
~Gfytn9x.; 10.6.3目镜
GLf!i1Z 10.7望远系统外形尺寸设计举例
dxX`\{E 例题
G[k3` 习题
E{\CE1* 习题参考答案
gcA:Q4 q A .9X4NQ 主要参考文献
NxHUOPAJc ……
eAlOMSL\ wKM9fs 市场价:¥42.00
U`(=iyWP= 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
od)TQSo