《
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。
n!2|;|$}Z 《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。
;6Z?O_zp4 o3yZC z mDhU wZH 市场价:¥42.00
x<" e 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
ft5 Bk'ZJ
E^s>S,U[y TD@'0MaQ# 绪论
$%<gp@Gz 第1章光在各向同性介质中的传播特性
x:(e:I8x( 1.1光波的特性
94+#6jd e 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
5|Uub, 1.1.2几种特殊形式的光波
+oc}kv,h] 1.1.3光波场的时域频率谱
mcvTz, ;= 1.1.4相速度和群速度
B{Rig5Sc 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
QP'*
)gjO7 1.2光波在介质界面上的反射和折射
%(i(ZW " 1.2.1反射定律和折射定律
jWQB~XQY 1.2.2菲涅耳公式
hd900LA} 1.2.3反射率和透射率
({)_[dJ' 1.2.4反射和折射的相位特性
i
):el= 1.2.5反射和折射的偏振特性
FU<rE&X2: 1.2.6全反射
1BF+sT3 1.3光波在金属表面上的反射和折射
kG E|17I 例题
@{j-B
IRZ0 习题
mJ-@:5 .Xr_BJ _ 第 2章光的干涉
j \SDw 2.1双光束干涉
HwOw.K< 2.1.1产生干涉的基本条件
g&"Nr aQM9 2.1.2双光束干涉
'lWNU 2.2平行平板的多光束干涉
YWTo]DJV 2.3 光学薄膜
E-RbFTVBA 2.3.1光学薄膜的反射特性
H_x35|" 2.3.2薄膜波导
<1ai0] 2.4典型干涉仪
^b4o 0me 2.4.1迈克尔逊干涉仪
q.*qZ\;K 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
{KR/TQ?A 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
8`*(lKiL 2.5光的相干性
t
;[Me0 2.5.1光的相干性
?[kO= hs 2.5.2干涉的定域性
8ciLzyrY* 2.5.3 相干性的定量描述
f+d{^- 2.5.4激光的相干性
371E S4 例题
xx%WIY:} 习题
i+2J\.~U#G thOCzGJ$ 第3章光的衍射
j,Mp["X& 3.1衍射的基本理论
3o/f#y 3.1.1 光的衍射现象
`toSU>: 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
MjHeUf 3.1.3基尔霍夫衍射公式
7"M7N^ 3.2夫朗和费衍射
"<=^Sm 3.2.1夫朗和费衍射装置
}(gXlF 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
I@.qon2V 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
8z@A/$T 3.2.4巴俾涅原理应用
DK:d'zb 3.3菲涅耳衍射
l.C{Ar 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
VGTo$RH 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
bBjVot 3.4光栅和波带片
w+}KX><r 3.4.1衍射光栅
+1e*>jE 3.4.2波导光栅
I(<1-3~ 3.4.3 全息光栅
)Y)7p// 3.4.4波带片
Oyz=|[^,W 3.5傅里叶光学基础
K":-zS 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
YV0e)bf 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
Dt8eVWkN ~ 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
qD2<-E&M/ 3.6二元光学概论
xU)~)eK 3.6.1二元光学-
$U!w#|& 3.6.2二元光学元件
aFKks .n3 3.6.3元光学元件的制作
u K 8r 3.7 近场光学简介
F/mD05{ 例题
/Z\zB 习题
nQ8EV>j2 IDv@r\Xw 第4章光在各向异性介质中的
iPxSVH[ 传播特性
ARslw*SJ 4.1晶体的光学各向异性
IhUuL0 4.1.1 张量的基础知识
|IZG`3 4.1_2晶体的介电张量
;0@"1` 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
K&Zdk (l) 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
3&_(D)+ 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
z^~fVl 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
~ 5`Ngpp 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
v)BUt,A 4.3.2光在晶体界面上反射和折射方向的几何作图法描述
~KEnZa0 4.4晶体光学元件
QD7>S(p 4.4.1偏振器
R(ay&f%E 4.4.2波片和补偿器
MiN68x9 4.5晶体的偏光干涉
erqg|TsFj 4.5.1平行光的偏光干涉
eDG=-a4 4.5.2会聚光的偏光干涉
|qfnbi-\ 例题
^k~{6S, 习题
T7&itgEYG/ ?DM-C5$ 第5章晶体的感应双折射
:N(L7&< 5.1 电光效应
&:w{[H$- 5.1.1电光效应的描述
(,HAOs
5.1.2晶体的线性电光效应
("wPkm^ 5.1.3晶体的二次电光效应
9NKZE?5P|D 5.1.4晶体电光效应的应用举例
CfA
F.H 5.2声光效应
I5PaY.i 5.2.1弹光效应和弹光系数
;v#~o* 5.2.2声光衍射
H`m|R 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
Q-BciBh$ 5.3.1 晶体的旋光效应
8ec~"vGLz~ 5.3.2法拉第效应
L<J%IlcfO 例题
wN"irXG 习题。
O]i}r`E8, BwrMRMq" 第6章光的吸收、色散和散射
#2|sS|0 < 6.1光与介质相互作用的经典理论
X2Y-TET 6.2光的吸收'
2=u5N[* 6.2.1匕吸收定律
hNSV}~h 6.2.2吸收光谱
*T*MLD]Q 6.3光的色散
>e"1a/2%>& 6.3.1色散率
\/lH]u\x 6.3.2 正常色散与反常色散
{H"xC~. 6.4光的散射
G$Z8k,g+<7 6.4.1光的散射现象
F71.%p7C8" 6.4.2瑞利散射
.#EmE'IP* 6.4.3米氏散射
Qq^>7OU>Co 6.4.4分子散射
866n{lyL 6.4.5喇曼散射
&&TQ0w&T 例题
b'uH4[zX% 习题
bZ:w_z[3= Q{V|{yV^y 第7章几何光学基础
,]1K^UeZ 7.1几何光学的基本定律
8x[q[ 7.1.1波面、
光线和光束
|_
E)2b:h 7.1.2基本定律
\*1pFX# 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
-0Y8/6]( 7.1.4单个界面成完善像
~~b[X\1 7.2单个折射球面的光路计算
og!Uq]U/y 7.2.1符号法则
!SKEL6~7
7.2.2单个折射球面的光路计算公式
i{!i%`" 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
{ ~FYiX 7.3单个折射球面的近轴区成像
8xZN4ck_@ 7.3.1物像公式
@va)j 7.3.2焦距及光焦度
jW"C: {Ol; 7.3.3高斯公式和牛顿公式
@tRq(*(/: 7.3.4放大率
f4CwyL6ur 7.3.5 拉亥不变量
UACWs3`s+ 7.4.球面反射镜成像
, z<\ Z!+= 7.4.1焦点和
焦距 q?e97 a 7.4.2物像公式
9^3y\@ m 7.4.3放大率
\HV%579 7.5共轴球面
光学系统 N:Q}Lil 7.5.1转面公式
%v4/.4sR,; 7.5.2拉亥公式
4Ts5*_ 7.5.3放大率公式
SP97Q- 7.6薄
透镜成像
+wgNuj0=* 7.6.1透镜的分类
(]0ZxWF 7.6.2 薄透镜成像
$+R0RqV$V~ 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
/t(dhz&xN 7.7平面的折射成像
0r.*7aXu
7.7.1平面折射光路计算公式
J}nE,U2 7.7.2折射平面近轴区成像_
9#@dQ/* 7.7.3折射平行平板的光路计算
xW#r)aN]p 7.7.4折射平行平板的成像
khyn4
7.8平面镜和棱镜系统
F]0O4p~fl 7.8_1平面镜成像
wBA[L}
7.8.2双平面镜系统成像
/ F5g@ X& 7.8.3反射棱镜
U8\[8~Xftn 7.8.4反射棱镜的成像
1#&*xF" 7.8.5折射棱镜
I.euuzBgA 例题
oost}%WxN 习题
Wx;:_F7'\ qWfG@hn 第8章理想光学系统
`/Zi=.rr 8.1理想光学系统的基点和基面
uy9k^4Cqa 8.1.1理想光学系统的基本特性
mflH &Bx9 8.1.2理想光学系统的基点和基面
dl6d!Nz* 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
hmHm;l 8.2理想光学系统的物像关系
JD^(L~ n] 8.2.1图解法求像
mh2t ' O 8.2.2理想光学系统成像公式
.u>IjK^ 8.2.3放大率
>u4%s7v 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
%S]H 8.2.5光学系统基点的测量
Sdy\s5 8.3理想光学系统的组合
YrS%Yvhj0 8.3.1双光组组合
pkWzaf 8.3.2正切法
k
?X 8.3.3截距法
-y1%c^36_J 8.3.4无焦系统
x24 8.4厚透镜及其基点与基面
l23_K7 8.4.1 厚透镜基点一般公式
"~jt0pp 8.4.2厚透镜基点
k+f!)7_ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
`i<;5s!rX 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
~ou*'
w@ 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
XI~2Vzht 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
sZ/~pk 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
/8VM.fr$ 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
K{%}kUj> 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
(`>RwooE 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
ZTfs&5 传播介质中的变化规律
:<YcV#!P 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
++W_4 B! 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
0Y,_
DU 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
{.GC7dx 例题
5P9hm[ 习题
Z$ {I4a <.s=)}'`P 第9章光学系统像差基础和光路计算
RMMx6L|-: 9.1光学系统中的光阑
4&~ft 9.1.1光阑及其分类
7hqa| 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
gk >-h,>" 9.1.3视场光阑和入/出窗
$?YRy_SI 9.2光学系统光阑对成像的影响
lpQsmd# 9.2.1渐晕
2-Y%W(bEzs 9.2.2 景深和焦深
j(HC^\Hi 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
g Q%'2m+ 9.3像差基本概念
o>mZ$ 9.3.1像差的描述和分类
;aExEgTq 9.3.2球差
X2hV)8Sk 9.3.3 彗差
9->E$W 9.3.4像散
`VCU`Y 9.3.5场曲
WHk/Rg%< 9.3.6畸变
h7c8K)ntnf 9.3.7位置色差(轴向色差)
Nc:, [8{l 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
*lRP ZN 9.4光学系统中一般光路计算
b*S:wfw 9.4.1光学系统计算光路的分类
.9_]8T 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
B<i)je! 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
n*(Vf'k 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
L!x7]g,^ 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
n|dLK.Q 9.5.1ZEMAX 基本概况
]#]|]>&
< 9.5.2ZEMAX设计环境
R|
[mp%Q 9.5.3光学系统结构的设定
"z)dz,&T 9.5.4光学系统成像的分析
-H5n>j0!{ 9.5.5光学系统结构的优化
2qLRcA=R 例题
tz\7,yGT 习题
4SIi<cS0 9=7),`$ 第10章光学仪器的基本原理
Y4e64`V) 10.1光辐射基本概念和规律
i,=greA]" 10.1.1光辐射基本物理量
4:RL[; 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
M/C7<?& 10.1.3光亮度的传递规律
xq+$Q:f 10.2眼睛
Y0fX\6=h 10.2.1 眼睛的结构
Oaf!\z} 10.2.2眼睛的调节和适应
>MZWm6M8 10.2.3眼睛的缺陷与校正
GzxtC& 10.2.4眼睛的分辨率
_\waA^ F 10.3放大镜
9AK<<Mge. 10.3.1 视角放大率
b3N>RPsHS 10.3.2放大镜的视角放大率
zim]3%b*A; 10.3.3放大镜的光束限制
25]Mi2_ 10.4显微镜
UhQ [|c 10.4.1显微镜的结构及其成像
"W$,dWF 10.4.2显微镜的分辨率
(yIl]ZN* 10.4.3视角放大率'
sJo]$/?F 10.4.4显微镜的聚光本领
4^vEMq8lB 10.4.5显微镜的光束限制
<