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內容簡介: |
物理光学的内容非常广泛。《物理光学导论(第二版)》针对光学工程、光电信息科学与工程、光电子技术等工科类本科专业对光学知识的基本要求,主要介绍经典物理光学和部分现代物理光学。《物理光学导论(第二版)》以电磁场与光传输理论为基础,简洁而系统地讲述光的电磁波理论、光的偏振性质、光在介质界面的传输,光的干涉、光场的空间和时间相干性,光的衍射,傅里叶光学基本概念与光的信息处理、光的全息术,光在晶体中的传输,光的吸收、色散和散射,以及现代光学器件、非线性光学等。
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目錄:
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目录引言10.117世纪前的光学20.1.1古希腊人对光的认识20.1.2阿拉伯人对光学的贡献20.1.3中世纪的光学30.1.416世纪——文艺复兴的光学30.217世纪的光学30.319世纪的光学40.4近代光学50.5运动物体光学6第1章光的电磁理论基础71.1麦克斯韦方程与电磁波71.1.1波动方程与电磁波81.1.2电磁波传播速度与介质折射率91.2简谐电磁波与辐射强度101.2.1简谐平面波的传播速度、波长与频率101.2.2电磁波的横波性101.2.3电磁场的能量密度、能流密度与辐射强度111.3简谐光波的偏振性141.3.1光的偏振性质141.3.2线偏振器与马吕斯定律181.4简谐光波的标量描述211.4.1标量平面波和球面波211.4.2波函数的复数衷示与复振幅221.5光子与电磁场谱241.5.1光子241.5.2电磁波谱261.6光波在介质界面的传播271.6.1介质界面电磁波反射与折射281.6.2菲涅耳公式291.6.3光强的反射率和透射率341.6.4界面反射光的相位变化38*1.7光学波导的全反射分析方法421.7.1波导结构与光束传输421.7.2光学波导形成机理43*1.8负折射率与超材料461.8.1负折射率461.8.2光束在负折射率介质界面传输特性:无球差透镜471.8.3超材料与负折射率47习题48第2章光的干涉502.1光波干涉的基本概念502.1.1波的叠加原理502.1.2波叠加实现相干的基本条件与相干光532.1.3干涉场的衬比度542.2分波前干涉572.2.1普通光源实现相干叠加的方法572.2.2杨氏双孔干涉实验:两个球面波的干涉582.2.3光源宽度对干涉场衬比度的影响612.2.4光场的空间相干性652.2.5光场的时间相干性682.2.6分波前干涉装置及其应用712.3分振幅干涉732.3.1平行平板的等倾干涉742.3.2楔形板的等厚干涉772.3.3几种分振幅干涉仪及其应用822.4多光束干涉882.4.1平行平板的反射多光束干涉和透射多光束干涉882.4.2法布里珀罗干涉仪及其特点912.4.3多光束干涉的应用93*2.5引力波干涉测量96习题97第3章光的衍射理论基础1013.1惠更斯-菲涅耳原理1013.1.1惠更斯原理1013.1.2惠更斯-菲涅耳原理的表述1013.2基尔霍夫衍射理论简介1033.2.1亥姆霍兹基尔霍夫积分定理1033.2.2平面屏衍射的基尔霍夫公式1043.2.3巴比涅原理1053.3近场衍射和远场衍射1063.3.1球面波的傍轴近似和远场近似式1063.3.2近场衍射——菲涅耳衍射1083.3.3远场衍射——夫琅禾费衍射1083.4单缝和矩孔的夫琅禾费衍射1103.4.1单缝夫琅禾费衍射1113.4.2矩孔夫琅禾费衍射1133.5圆孔夫琅禾费衍射与成像系统的分辨本领1133.5.1圆孔夫琅禾费衍射1133.5.2成像仪器的分辨本领1153.6光栅衍射1183.6.1位移相移定理1183.6.2一维光栅1203.6.3光栅光谱仪1223.6.4闪耀光栅1243.7菲涅耳衍射1263.7.1菲涅耳衍射的波带方法1273.7.2菲涅耳波带片133*3.7.3菲涅耳衍射的数值分析135*3.8衍射极限与超分辨成像1373.8.1衍射极限1373.8.2超分辨成像137习题一140第4章傅里叶光学基础1424.1线性系统与波前变换142*4.1.1线性系统与线性变换1424.1.2衍射系统与波前变换1444.2薄透镜相位变换器与傅里叶光学变换1454.2.1薄透镜的相位变换函数1454.2.2透镜衍射的傅里叶变换性质1474.2.3余弦光栅的衍射场1504.3阿贝成像原理与空间滤波1524.3.1阿贝成像原理1524.3.2阿贝波特实验与空间滤波1544.3.3策尼克相衬显微镜1564.4相干光信息处理简例1574.4.14F图像处理系统1574.4.2图像的相加和相减处理方法159*4.5透镜相干成像的衍射分析1614.5.1正透镜的点扩展函数1614.5.2物像关系的衍射理论分析1634.5.3相干成像系统的光学传递函数164*4.6非相干成像系统的频谱分析1654.6.1非相干成像系统的强度传递函数1654.6.2无像差系统的传递函数1664.6.3像差对成像系统的影响1684.7光学全息1694.7.1全息术的基本原理1694.7.2典型全息图1734.7.3全息图应用简介175习题一177第5章晶体光学1815.1晶体双折射1815.1.1双折射现象1815.1.2单轴晶体中的波面1845.1.3晶体中的惠吏斯作图法1855.1.4晶体双折射的四个重要情形1865.2晶体光学器件1885.2.1晶体偏振器1885.2.2波晶片1905.2.3晶体补偿器1925.3圆偏振光、椭圆偏振光的产生和检验1945.3.1通过波晶片后的偏振态分析1945.3.2椭圆偏振光和圆偏振光的产生1945.3.3偏振光的检验方法1965.4偏振光干涉1965.4.1单色偏振光干涉1965.4.2显色偏振与偏振滤光器2005.4.3偏振光的应用2025.5旋光效应2035.5.1自然旋光效应2035.5.2法拉第效应——磁致旋光效应2065.5.3旋光效应的应用2085.6电光效应2105.6.1泡克耳斯效应——线性电光效应2105.6.2克尔效应——平方电光效应211*5.7光电器件213习题218第6章光的吸收、色散和散射2216.1介质对光的吸收2216.1.1朗伯吸收定律2216.1.2比尔吸收定律2226.1.3对吸收系数的进一步说明2226.1.4吸收光谱2236.2介质对光的色散2246.2.1正常色散和反常色散2246.2.2色散和吸收现象的经典理论解释2266.2.3波包的相速度和群速度2286.3介质对光的散射2316.3.1散射现象2316.3.2瑞利散射2326.3.3米氏散射2336.3.4拉曼散射2346.4菲线性光学2356.4.1介质非线性极化2356.4.2光学二次谐波2376.4.3三阶非线性光学现象2396.4.4二阶非线性极化与三波混频2406.4.5三阶非线性极化与四波混频243习题一245参考文献246附录A矢量分析247A.1散度、旋度和梯度247A.2Gauss公式和Stokes公式247A.3有关V算子的运算公式248附录B傅里叶变换249B.1周期函数的傅里叶级数分解249B.2傅里叶变换249B2.1一维傅里叶变换249B2.2二维傅里叶变换249B2.3典型函数的傅里叶变换250B3傅里叶变换的性质和定理251B3.1线性定理251B3.2守恒定理251B3.3缩放定理251B3.4相移定理252B3.5共轭定理252B3.6积分微分定理252B3.7卷积定理252B3.8反比性质252
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