《
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。
dI|`"jl# 《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。
AC9#!#
OGB +)7Yqh#$ >5}jM5$ 市场价:¥42.00
'c|Y*2@ 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
V;SXa|, |?
l6S UONW3}- 绪论
7+^4v(s 第1章光在各向同性介质中的传播特性
Hxzdxwz%$ 1.1光波的特性
sT"h)I)]* 1.1.1光电磁波及麦克斯韦电磁方程
JdW:%,sv 1.1.2几种特殊形式的光波
FWzf8*^ 1.1.3光波场的时域频率谱
l\Or.I7n
1.1.4相速度和群速度
Z,bv D'u 1.1.5光波的横波性、偏振态及其表示
%xWscA%^u 1.2光波在介质界面上的反射和折射
%Jc>joU 1.2.1反射定律和折射定律
=\l7k< 1.2.2菲涅耳公式
IRW%*W# 1.2.3反射率和透射率
M`kR2NCi 1.2.4反射和折射的相位特性
MOEB{~v`; 1.2.5反射和折射的偏振特性
U<lCK!85[ 1.2.6全反射
:g[G&Ds8 1.3光波在金属表面上的反射和折射
34P5[j!h 例题
9#AsSbBpf 习题
%<Q?|} d^<a)>5h 第 2章光的干涉
c(<,qWH 2.1双光束干涉
7VwLyy 2.1.1产生干涉的基本条件
uKZe"wN; 2.1.2双光束干涉
);.q:" 2.2平行平板的多光束干涉
H21\6 GY 2.3 光学薄膜
+T@a/(Gl 2.3.1光学薄膜的反射特性
n/3gx4.g 2.3.2薄膜波导
gB?~!J? 2.4典型干涉仪
n|oAfJUk, 2.4.1迈克尔逊干涉仪
2W=(
{e)$ 2.4.2 马赫一泽德干涉仪-
p8q9:Tz 2.4.3法布里一珀罗干涉仪
}Rc8\, 2.5光的相干性
*0,?QS-a 2.5.1光的相干性
i-EFq@xl 2.5.2干涉的定域性
|,ZmRW^2K 2.5.3 相干性的定量描述
Y+#e| x 2.5.4激光的相干性
]<;m;/H 例题
i cf[.
习题
eiF!yk?2 M_2[Wypw 第3章光的衍射
2dr[0tE 3.1衍射的基本理论
A2b
C5lA 3.1.1 光的衍射现象
:I5]|pt 3.1.2惠更斯一菲涅耳原理
d/G P.d 3.1.3基尔霍夫衍射公式
e_wz8]K)n 3.2夫朗和费衍射
ogX'3L 3.2.1夫朗和费衍射装置
\"qXlTQ1_9 3.2.2 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射
)-9G*3 3.2.3夫朗和费单缝和多缝衍射
*a@pZI0' 3.2.4巴俾涅原理应用
TIV1?S 3.3菲涅耳衍射
v?yH j- 3.3.1菲涅耳衍射的菲涅耳波带法
.6[xX?i^T 3.3.2菲涅耳衍射的积分解法
HlB'yOHv! 3.4光栅和波带片
$;_'5`xs 3.4.1衍射光栅
^ZFbp@#U 3.4.2波导光栅
z+1#p.F$@ 3.4.3 全息光栅
QY2!.a^q 3.4.4波带片
0:**uion 3.5傅里叶光学基础
(9BjZ&ej 3.5.1光波场的空间频率与空间频率谱
*_$%Tv.] 3.5.2光波衍射的傅里叶分析
)Xa`LG=| 3.5.3 傅里叶变换定理的光学模拟
'f<0&Ci8 3.6二元光学概论
W Io^=?% 3.6.1二元光学-
L;xc,"\3 3.6.2二元光学元件
QJo) 3.6.3元光学元件的制作
&G@*/2A 3.7 近场光学简介
^6 +P&MxM 例题
jz|zq\Eek 习题
I<.3"F1} *&B*/HAN 第4章光在各向异性介质中的
e+=Oj o# 传播特性
`-4c}T 4.1晶体的光学各向异性
$6:j3ZTXrt 4.1.1 张量的基础知识
ASAz<H$ 4.1_2晶体的介电张量
w&v_#\T 4.2理想单色平面光波在晶体中的传播
f&(u[W 4.2.1在晶体中传播的解析法描述
b^PYA_k-Xn 4.2.2 光在晶体中传播的几何法描述
E`>-+~ZUsk 4.3平面光波在晶体界面上的反射和折射
Nm<3bd 4.3.1光在晶体界面上的双反射和双折射
]}F_nc2L 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
KS'? DO 4.4晶体光学元件
T"t3e=xA 4.4.1偏振器
6@!<'l%z 4.4.2波片和补偿器
c\.4I4uy 4.5晶体的偏光干涉
[e ;K$ 4.5.1平行光的偏光干涉
PBr-<J 4.5.2会聚光的偏光干涉
FgRlxz 例题
J']1^"_' 习题
&^1DNpUZ m$A|Sx&sG$ 第5章晶体的感应双折射
V_!hrKkL 5.1 电光效应
Ol"p^sqwj 5.1.1电光效应的描述
?YX2CJ6N 5.1.2晶体的线性电光效应
8:-[wl/@ 5.1.3晶体的二次电光效应
6+FmYp 5.1.4晶体电光效应的应用举例
"sf8~P9qy 5.2声光效应
/l0\SVwa> 5.2.1弹光效应和弹光系数
>t?;*K\x" 5.2.2声光衍射
rjQV;kX> 5.3晶体的旋光效应与法拉第效应
9pStArF?F0 5.3.1 晶体的旋光效应
j*g5f 5.3.2法拉第效应
sju. `f>-r 例题
$PstThM 习题。
LwkZ (Tt
4'?kyTO~ 第6章光的吸收、色散和散射
(<(8(}x 6.1光与介质相互作用的经典理论
qWtvo';3 6.2光的吸收'
.'p_j(uv 6.2.1匕吸收定律
=wPl;SDf! 6.2.2吸收光谱
D^I%tn=F 6.3光的色散
EG59L~nM 6.3.1色散率
nod?v2% 6.3.2 正常色散与反常色散
E*.D_F 6.4光的散射
F%lP<4Vx 6.4.1光的散射现象
PR{?l 6.4.2瑞利散射
tV@!jaj\ 6.4.3米氏散射
jw5Bbyk 6.4.4分子散射
2ME3= C 6.4.5喇曼散射
:u` 例题
=5oE|F% 习题
F.?^ko9d t@>Uc`% 第7章几何光学基础
7$a,pNDw 7.1几何光学的基本定律
tqAh&TW3+ 7.1.1波面、
光线和光束
<E|i3\[p 7.1.2基本定律
VW I{ wC 7.1.3光学
系统及物像的基本概念
bwqla43gX 7.1.4单个界面成完善像
4E J 7.2单个折射球面的光路计算
D^]7/w:$- 7.2.1符号法则
Nqk*3Q"f 7.2.2单个折射球面的光路计算公式
cc*A/lD 7.2.3单个折射球面近轴区光路计算公式
4H]Go~< 7.3单个折射球面的近轴区成像
VjBV2 x 7.3.1物像公式
e54wAypPOl 7.3.2焦距及光焦度
6OF&Q`*4 7.3.3高斯公式和牛顿公式
`!kOyh:X 7.3.4放大率
xD,BlDV 7.3.5 拉亥不变量
"e0$/WQ6J 7.4.球面反射镜成像
* h!gjbi 7.4.1焦点和
焦距 >93vMk~hU 7.4.2物像公式
e]'ui<` 7.4.3放大率
200/ 7.5共轴球面
光学系统 (g`G(K_ 7.5.1转面公式
#pErGz'{ 7.5.2拉亥公式
Jv %,v? 7.5.3放大率公式
2)Grl;T]s 7.6薄
透镜成像
JZNRMxu 7.6.1透镜的分类
B?`Gs^Y{z 7.6.2 薄透镜成像
A7 qyv0F 7.6.3薄透镜物像的几个特殊位置关系
-Id4P _y 7.7平面的折射成像
9i*t3W71] 7.7.1平面折射光路计算公式
B+#!%J_ 7.7.2折射平面近轴区成像_
NBwxN 7.7.3折射平行平板的光路计算
NGOc:>}k> 7.7.4折射平行平板的成像
d`5xd@p 7.8平面镜和棱镜系统
)gYsg 7.8_1平面镜成像
g'ha7~w(p 7.8.2双平面镜系统成像
T@GT=1E) 7.8.3反射棱镜
c3W9" 7.8.4反射棱镜的成像
[fiB!G]? 7.8.5折射棱镜
lE=(6Q 例题
{`2! 3= " 习题
RZ-=UIf J]yUjnQ[h 第8章理想光学系统
N DZ :`D 8.1理想光学系统的基点和基面
$A]2Iw!& 8.1.1理想光学系统的基本特性
@E
%:ALJ 8.1.2理想光学系统的基点和基面
h+<vWo}H 8.1.3基本几何光学元件的基点和基面
S.pL^Ru 8.2理想光学系统的物像关系
+!h~T5Ck 8.2.1图解法求像
8[\F*H 8.2.2理想光学系统成像公式
2$?bLvk 8.2.3放大率
b;G3&R] 8.2.4理想光学系统的基点位置关系
Q>Voa&tYn 8.2.5光学系统基点的测量
iZ}Afj 8.3理想光学系统的组合
'APtY;x^{ 8.3.1双光组组合
"HX,RJ
@^K 8.3.2正切法
`2-6Qv 8.3.3截距法
a9]F.Jm 8.3.4无焦系统
.<7M4Z 8.4厚透镜及其基点与基面
U l8G R 8.4.1 厚透镜基点一般公式
v|fA)Ww 8.4.2厚透镜基点
go >*n\ 8.5矩阵在近轴光学系统中的应用
+a1Or 8.5.1光线矢量的线性变换矩阵
6a6;]lsG 8.5.2 基本光学元件的特征传递矩阵
g@0<`g 8.5.3光学系统的传递矩阵计算
)r2$!(NQ 8.5.4光学系统的共轭面间的传递矩阵
h,%`*Qg6 8.5.5高斯矩阵与光学系统主平面和焦点的位置关系
Sggha~E2s 8.6ABCD法则及其在
激光束传输中的应用
t|-TG\Q X 8.6.1.ABCD法则——光波面曲率半径在
011 N 传播介质中的变化规律
5:y\ejU 8.6.2ABCD法则用于基模高斯光束的传播
^{Wx\+*! 8.6.3基模高斯光束经过薄透镜的变换
r9MS,KG8 8.6.4基模高斯光束经过无焦系统的变换
>f+qImH 例题
dpG l 习题
&!i'Q;q 1g_p`( 第9章光学系统像差基础和光路计算
(5CdA1| 9.1光学系统中的光阑
U}f"a! 9.1.1光阑及其分类
~5`p/.L)ZD 9.1_2孔径光阑和入/出瞳
UU\wP(f 9.1.3视场光阑和入/出窗
^4MRG6G 9.2光学系统光阑对成像的影响
bd|ZhRsL 9.2.1渐晕
j IO2uTM~ 9.2.2 景深和焦深
wavyREK 9.2.3几个特殊光学系统的光阑的作用
S
$j"'K 9.3像差基本概念
ByyvRc,v 9.3.1像差的描述和分类
efzS]1Jpz 9.3.2球差
)M3}6^s] 9.3.3 彗差
hA=.${uIO 9.3.4像散
kXW5bR 9.3.5场曲
eBT+| 9.3.6畸变
wFbw3>'a9 9.3.7位置色差(轴向色差)
{ovt
6C 9.3.8倍率色差(垂轴色差)
BjX*Gm6l 9.4光学系统中一般光路计算
+az=EF 9.4.1光学系统计算光路的分类
r?9D/|` 9.4.2光学系统近轴光线的光路计算
T-MC|>pv 9.4.3光学系统子午面内光线的光路计算
aI. 5w9 9.4.4沿轴外物点主光线细光束的光路计算
,c]<Yu 9.5光学系统设计
软件——
ZEMAX简介
!2=m
|, 9.5.1ZEMAX 基本概况
OQnb^fabY 9.5.2ZEMAX设计环境
?uAq goCl 9.5.3光学系统结构的设定
o|7ztpr 9.5.4光学系统成像的分析
o?,c#g 9.5.5光学系统结构的优化
\9t/*%: 例题
8kdJ;%^N 习题
Mi^/`1 wXR7Ifrv 第10章光学仪器的基本原理
uKA-<nM._c 10.1光辐射基本概念和规律
M4H~]Ftn 10.1.1光辐射基本物理量
evSr?ys 10.1.2光源直接照射表面时的光照度(距离平方反比定律)
R1cOUV,y[/ 10.1.3光亮度的传递规律
\d)HwO 10.2眼睛
,gO(zI-1 10.2.1 眼睛的结构
TI5<'
U) 10.2.2眼睛的调节和适应
F[q)ME+`) 10.2.3眼睛的缺陷与校正
YMG~k3Yb 10.2.4眼睛的分辨率
e6`g[Ap 10.3放大镜
sgLw,WZ: 10.3.1 视角放大率
`g}po%k 10.3.2放大镜的视角放大率
ptQCqQ1_d 10.3.3放大镜的光束限制
#fVk;]u`[3 10.4显微镜
>,6%Y3 10.4.1显微镜的结构及其成像
`G'Z,P-a 10.4.2显微镜的分辨率
Mni@@W 10.4.3视角放大率'
.;J6)h 10.4.4显微镜的聚光本领
B;64(Vsa8 10.4.5显微镜的光束限制
vJ?j#Ch 10.5 望远镜
)z\ 73|w 10.5.1望远镜的结构
vqhu%ZyP 10.5.2望远镜的分辨率
<Z
j>} 10.5.3放大本领
6DuA 10.5.4聚光本领
A$jf#, 10.6 物镜和目镜
o}b_`O 10.6.1显微镜的物镜
1v~1?+a\2 10.6.2望远镜的物镜
y9U*E80q{ 10.6.3目镜
^aI$97Li 10.7望远系统外形尺寸设计举例
(z.4er}o 例题
jdf3XTw 习题
GHRr+ 习题参考答案
^Lc, w e3.q8r 主要参考文献
&{e:6t ……
<4:%M gP2<L5&Z, 市场价:¥42.00
myOdf'= 优惠价:¥29.10 可以享受免费送货
yPoa04!{=