物理光学基础教程

物理光学基础教程 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:北京理工大学出版社
作者:刘娟
出品人:
页数:395
译者:
出版时间:2017-2
价格:52.00
装帧:平装
isbn号码:9787568235679
丛书系列:
图书标签:
  • 奇怪的知识
  • 中国
  • O4物理学
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  • 电磁波
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  • 光学原理
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具体描述

《物理光学基础教程( 普通高等教育十三五规划教材)》的主要内容为波动光 学和量子光学基础。重点叙述了光的电磁波理论基础 、光的干涉、光的衍射和光的偏振,也简述了半经典 的量子理论和激光器的基本原理。

“物理光学”是北京理工大学光电学院一门重要的专业基础课。这门课应用麦克斯韦电磁理论和频谱分析方法,研究光波在自由空间、不同介质中以及两种介质界面的传播规律,重点包括光波在不同介质界面的折、反射理论,两束或多束光叠加的干涉理论,光波传播过程中受到调制的衍射理论,矢量波的偏振性质及其变换理论,各向同性及各向异性媒质的光学性质等,是光电类本科生后续各专业课以及研究生课程的基础。

由于内容繁多,且包含很多公式推导,学生在学习过程中普遍存在着无法想象、难以理解的问题。例如在光的夫琅和费衍射教学中,学生往往很难理解夫琅和费衍射和傅里叶变换之间的关系,因此无法很好地理解傅里叶变换的物理意义。类似于这样的现象经过积累,造成学生认为物理光学“难”,“无法理解”的现象,进而缺乏学习兴趣,给教学和学生后续专业课的学习带来了极大的困难。不仅是光电类学生,理工类学生“大学物理”课程中的光学部分存在着同样的问题。

本书可作为高等院校光电工程类专业的基础课教 材,也可供相关专业的师生或科研人员阅读。

好的,以下是为您撰写的一份关于其他主题图书的详细简介,该简介旨在避开“物理光学基础教程”的内容,并力求内容详实、自然: --- 《星际航行与高级等离子体动力学:理论、实验与未来展望》 导读:跨越光速的边界,探索宇宙深处的能量奥秘 本书深入探讨了当前天体物理学、空间科学以及前沿工程领域中最引人注目且极具挑战性的课题之一——超光速(或接近光速)的星际航行技术,并将其与受控核聚变反应堆中的高级等离子体行为紧密结合起来进行系统性阐述。我们聚焦于那些超越经典电磁学和狭义相对论框架下传统理解的物理现象与工程实现路径。 第一部分:超光速驱动机制的理论探索与数学建模 本部分内容完全摒弃了对传统光学原理(如光的干涉、衍射、偏振等宏观或微观波动现象的详细分析)的探讨,而是将焦点集中在时空结构操纵的可能性上。 第一章:广义相对论下的时空几何形变 详细解析了爱因斯坦场方程在极端能量密度条件下的应用。重点讨论了阿库别瑞度规(Alcubierre Metric)的数学结构及其对局域时空的扭曲效应。我们深入研究了负能量密度(或奇异质量分布)的理论必要性,并引入了修正的引力理论,例如张量-标量引力理论(TeVeS)对曲率驱动模型的潜在影响。讨论了驱动场方程的求解方法,包括数值模拟中如何处理奇点问题,以及对因果律的潜在破坏。 第二章:零质量/负质量推进系统的能态分析 本章探讨了理论上维持曲率泡(Warp Bubble)所需的能量条件。我们分析了卡西米尔效应(Casimir Effect)在负能量密度生成中的可行性,并评估了现有量子场论对这种宏观负能态的限制。同时,我们引入了“量子泡沫”驱动模型,探讨了在普朗克尺度上是否存在可被宏观利用的能量汲取机制,用于维持高效率的航行状态。内容不涉及任何关于光波传播速度的限制性讨论。 第三章:空间曲率的动态控制与导航 论述了在星际尺度上,如何通过非均匀能量场的梯度来精确控制曲率泡的形状和方向。引入了拓扑荷(Topological Charge)的概念来描述时空结构的局部非平凡性,并设计了用于实时监测和反馈校正航行路径的先进传感器理论框架。我们着重于利用高维空间结构(如Kaluza-Klein理论中的紧化维度)来辅助实现有效的空间压缩。 第二部分:高级等离子体动力学在聚变与推进中的应用 本部分将理论推导与实际工程挑战相结合,重点分析了在极端温度和磁场约束下,物质所呈现的非理想、非线性等离子体行为。 第四章:磁约束聚变中的湍流抑制 本章深入研究了托卡马克(Tokamak)和仿星器(Stellarator)中离子温度梯度(ITG)湍流和电子尺度(Trapped Electron Mode, TEM)湍流的物理机制。我们详细分析了非线性玻尔兹木(Boltzmann)方程在高Beta值下的简化,并提出了基于Shear Flow控制和磁力线重联(Magnetic Reconnection)的非线性理论模型,用以描述如何有效抑制能量损失。内容完全侧重于带电粒子在高约束磁场中的输运特性,而非任何波的光学特性。 第五章:惯性约束聚变(ICF)中的高能密度物理 聚焦于点火(Ignition)阶段的物理过程。分析了激光脉冲或重离子束与靶丸相互作用时产生的辐射流不均匀性和流体力学不稳定性(如瑞利-泰勒不稳定性,RT Instability)。通过流体力学和磁流体力学(MHD)模拟,我们量化了这些不稳定性对内爆对称性的破坏程度,并提出了基于多级脉冲整形和动态稳定化电磁场的控制策略。 第六章:电磁推进系统中的极端等离子体源 探讨了脉冲电感式推进器(VASIMR)和磁等离子体动力学(MPD)推进器的极限性能。核心内容在于如何高效地将电能转化为高比冲等离子体射流。分析了在超高功率输入下,腔体壁面材料与等离子体的相互作用(Sputtering and Erosion),以及如何利用“磁镜瓶”结构来优化等离子体的膨胀和加速过程,从而实现对太空载荷的持续高功率推力输出。 结语:通往宜居带之外的工程蓝图 本书的结论部分总结了理论突破与工程实现之间的鸿沟,并展望了在未来数十年内,如何通过结合先进的材料科学、超导技术和非线性控制理论,使得星际旅行从科幻概念转变为可实现的工程目标。本书为从事空间物理、聚变能源研究和前沿推进系统设计的科研人员和工程师提供了一个跨学科的、高层次的理论参考框架。 ---

作者简介

目录信息

绪论 光本性认识简史 0.1 17世纪中叶之前 0.1.1 对光的早期认识 0.1.2 几何光学规律的发现 0.1.3 波动光学现象的发现 0.1.4 光的传播速度 0.2 17世纪中叶至19世纪光的微粒说和波动说 0.2.1 微粒说与波动说之争 0.2.2 波动说的胜利 0.2.3 光是电磁波的发现 0.3 20世纪光的波粒二象性章 光波的基本性质 1.1 光的电磁波理论基础 1.1.1 麦克斯韦方程 1.1.2 电磁波的产生及传播 1.1.3 电磁波的波动微分方程及传播速度 1.1.4 电磁波的通解形式及其矢量性 1.2 平面电磁波的性质 1.2.1 电磁波的横波性 1.2.2 电磁波的宏观偏振性 1.2.3 电场波和磁场波的关系 1.2.4 平面电磁波的能量传播特性 1.3 光波的波函数 1.3.1 三维简谐平面波 1.3.2 球面波 1.3.3 柱面波 1.3.4 共轭光波 1.4 电磁波在两种均匀各向同性透明媒质界面上的反射和折射 1.4.1 折、反射定律 1.4.2 菲涅尔公式 1.4.3 全反射的性质及其应用 习题第2章 光的干涉 2.1 干涉基本原理 2.1.1 波的叠加原理和平面标量波光波叠加综述 2.1.2 双光束干涉的基本条件 2.1.3 两个平面波的干涉 2.1.4 两个球面波的干涉 2.2 分波面干涉 2.2.1 杨氏实验 2.2.2 光波的相干性 2.2.3 分波面干涉的应用 2.2.4 其他分波面装置 2.3 分振幅干涉 2.3.1 干涉条纹的定域性质 2.3.2 分振幅干涉——等倾干涉和等厚干涉 2.3.3 分振幅干涉的应用 2.4 多光束干涉 2.4.1 平行平板的多光束干涉 2.4.2 法布里——珀罗干涉仪及条纹分布规律 2.4.3 法布里——珀罗干涉仪的应用 习题第3章 光的衍射 3.1 标量衍射理论基础 3.1.1 衍射问题概述 3.1.2 基于球面波的衍射积分公式 3.1.3 基于平面波的衍射积分公式 3.1.4 标量衍射积分公式的进一步讨论 3.1.5 在有限距离观察夫琅和费衍射的方法 3.1.6 屏的衍射——巴比内原理 3.2 衍射理论的应用 3.2.1 单孔的夫琅和费衍射 3.2.2 单孔光学系统的分辨本领 3.2.3 衍射光栅 3.2.4 泰伯效应 3.3 特殊物体的夫琅和费衍射 3.3.1 颗粒的夫琅和费衍射 3.3.2 直边的夫琅和费衍射 3.3.3 位相物体的衍射 3.4 菲涅尔衍射 3.4.1 菲涅尔半波带法 3.4.2 菲涅尔波带板 3.4.3 菲涅尔积分法 3.5 衍射光学元件 3 5.1 衍射光学元件的设计原理 3 5.2 基于标量衍射理论的衍射光学元件设计方法 3.5.3 基于干涉原理的衍射光学元件设计方法 习题第4章 光的偏振 4.1 光传播的各向异性过程及各向异性媒质 4.1.1 双折射现象及其启示 4.1.2 偏振光的应用价值 4.1.3 偏振的描述和分类 4.1.4 光波传播中的各向异性过程 4.1.5 偏振光的琼斯矢量表示 4.2 晶体光学基础 4.2.1 晶体的光学各向异性及其描述 4.2.2 晶体中的光波 4.2.3 平面光波在单轴晶体中的传播 4.2.4 光波在晶体界面上的折射和反射 4.2.5 旋光 4.3 偏振光的产生、转换和检验 4.3.1 线偏振光的产生和检验 4.3.2 椭圆偏振光的产生和波片 4.3.3 椭圆偏振光的检验 4.4 偏振光的干涉 4.4.1 概述 4.4.2 平行偏振光干涉 4.5 人为双折射 4.5.1 应力双折射 4.5.2 电致双折射 4.5.3 磁光效应 习题第5章 量子光学基础 5.1 光的量子性 5.1.1 辐射与能量子概念 5.1.2 光电效应与光量子概念 5.1.3 康普顿散射光量子性的进一步证实 5.1.4 光的波粒二象性 5.2 原子激发与发光的量子理论 5.2.1 α粒子散射和原子的核式结构 5.2.2 氢原子光谱和玻尔原子模型 5.2.3 量子力学和原子发光 5.2.4 光谱线的展宽 5.3 激光和激光器 5.3.1 激活介质中的光放大 5.3.2 谐振腔中的光振荡 5.3.3 激光的速率方程理论 5.3.4 激光的模式 5.3.5 几种典型的激光器附录A 证明y(z±vt)是波动方程的解附录B 二阶常系数偏微分方程求解附录C 常用函数及特殊函数附录D 傅里叶变换参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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《物理光学基础教程》这本书,可以说是我近期在学习物理过程中遇到的一股清流。它没有像很多教科书那样,上来就堆砌一大堆公式和定理,而是非常有耐心地从最基础的光的传播性质讲起,逐步深入。我特别喜欢作者在讲解光的干涉时,对不同类型的干涉(相干干涉和非相干干涉)的区分,以及对杨氏双缝实验的深入剖析。作者不仅给出了实验的装置图,还详细解释了不同光程差对干涉条纹的影响,以及如何通过调节缝的宽度和间距来改变干涉条纹的可见度。这让我对干涉现象有了非常清晰的认识。此外,书中对光的衍射的讲解也让我印象深刻,作者通过对单缝、双缝以及圆孔衍射图样的分析,让我明白了衍射现象是光波绕过障碍物或通过狭缝时发生的普遍现象。他甚至还提到了菲涅尔衍射和夫琅和费衍射的区别,并给出了各自的适用条件,这让我觉得这本书的内容非常严谨和全面。我最欣赏的是,作者在讲解完每个概念后,都会提供一些相关的习题,并且给出详细的解答过程。这不仅能帮助我巩固所学知识,还能让我学会如何运用这些知识去解决实际问题。这本书的语言风格也十分平易近人,没有太多专业术语,即使是我这样的初学者,也能轻松理解。

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读完《物理光学基础教程》,我的第一感觉是:终于有人把物理光学讲得这么清楚明白,而且这么有趣了!我之前尝试过阅读一些关于光学的内容,但常常被那些晦涩的公式和抽象的概念弄得头晕眼花。这本书却完全不同,它就像一位耐心的向导,带领我一步步走进物理光学的美妙世界。作者在处理那些复杂的数学推导时,总是非常谨慎,他会先解释清楚每一个符号的含义,每一个步骤的逻辑,而不是直接给出结论。例如,在推导光的干涉条件时,他会先从两个相干光源的定义讲起,然后分析光程差对干涉条纹的影响,最终得出建设性干涉和破坏性干涉的条件。这个过程非常清晰,让我能够理解每一个环节是如何联系起来的。而且,书中对于一些抽象的概念,比如相干性,都给出了非常形象的比喻和类比,这让我能够更轻松地抓住其本质。我特别喜欢书中关于衍射的内容,作者没有仅仅停留在夫琅和费衍射的理论层面,而是详细地介绍了单缝、双缝、圆孔等不同情况下的衍射图样,并解释了这些图样的特点和物理意义。这让我明白,看似复杂的衍射现象,其实都有其内在的规律可循。书中的插图也非常精美,而且非常贴合内容,帮助我更好地理解那些抽象的几何关系和光路。我甚至能想象出那些实验的场景,仿佛亲身参与其中一般。这是一本真正能够激发读者学习兴趣,并且让读者能够真正掌握知识的书籍。

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总的来说,《物理光学基础教程》这本书是一次非常愉快的学习经历。我一直对光波的传播和相互作用感到好奇,但很多现有的书籍要么过于学术化,要么过于碎片化。这本书则以一种非常系统和连贯的方式,将物理光学的基础知识呈现在我面前。作者在讲解光的干涉时,对相干性和光程差的分析非常到位,让我明白了为什么只有相干光源才能产生稳定的干涉条纹,以及光程差是如何决定干涉的加强或减弱。我特别欣赏作者对杨氏双缝干涉实验的详细解析,不仅给出了实验装置的示意图,还深入分析了干涉条纹的间距和亮度的变化规律。这让我对干涉现象有了非常直观的理解。此外,书中对光的衍射的讲解也让我受益匪浅。作者通过对单缝、双缝以及圆孔衍射的分析,让我明白了衍射是光波固有的性质,并且不同形状的孔径会产生不同的衍射图样。我甚至还能在脑海中想象出这些图样的形状。我最喜欢的是,作者在讲解每一个光学现象时,都会提供一些实际的应用案例,例如全息技术、CD盘的彩虹纹等,这极大地激发了我学习的兴趣。这本书的语言风格也十分平实易懂,没有过多晦涩的专业术语,即使是对光学不太了解的读者,也能轻松入门。

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坦白说,一开始我拿起《物理光学基础教程》的时候,并没有抱有多大的期待,毕竟市面上关于光学基础的书籍并不少,很多都只是停留在概念的堆砌,或者过于理论化,让人难以消化。但这本书真的给了我一个巨大的惊喜。我最欣赏的是它独特的叙事方式,作者仿佛是一位经验丰富的老师,他知道我可能在哪里会遇到困惑,所以总能在关键时刻给出恰到好处的解释。例如,在讲解惠更斯原理时,他并没有直接抛出复杂的数学推导,而是先从宏观的波前概念入手,然后一步步引导读者理解波的传播过程,并通过对衍射现象的解释,将惠更斯原理的应用展现得淋漓尽致。这种“润物细无声”的教学方式,让我感觉自己不是在被动地接收知识,而是在主动地探索和理解。书中对偏振光的讲解也让我印象深刻,特别是对马吕斯定律和布儒斯特定律的阐述,配合着图示,非常直观地展示了偏振光如何在介质中传播以及如何被反射和折射。我甚至还能联想到生活中的许多应用,比如太阳镜是如何过滤掉眩光的,这些都让我觉得光学离我们并不遥远。另外,作者对一些经典实验的介绍,比如迈克尔逊干涉仪,不仅仅是描述了实验装置,更深入地探讨了实验的原理、误差分析以及其在物理学发展中的重要意义。这让我觉得这本书不仅仅是一本“如何计算”的书,更是一本“如何思考”的书。它鼓励读者去理解现象背后的本质,去探究科学的魅力。

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《物理光学基础教程》这本书,我只能用“醍醐灌顶”来形容我的阅读体验。我一直觉得物理光学是一个非常抽象和复杂的领域,但这本书的作者却以一种非常生动和易懂的方式,将它展现在我面前。我特别欣赏作者在讲解光的干涉时,对相干光源的概念进行了细致的解释,以及对马吕斯定律的深入分析,让我明白了为什么通过两个偏振片的光强度会发生变化。书中对衍射的讲解也让我印象深刻,作者通过对单缝、双缝和圆孔衍射图样的详细展示,让我明白了衍射是光波固有的性质,并且不同形状的孔径会产生不同的衍射图样。我甚至还能在脑海中描绘出这些图样的形状。书中的插图也非常精美,而且与文字内容紧密结合,帮助我更好地理解那些抽象的概念。例如,在解释惠更斯原理时,作者给出的动画演示图,让我能够清晰地看到波前是如何传播的。我最喜欢的是,作者在讲解完一个章节后,总会留一些思考题,引导读者去探索更深层次的问题,这让我觉得这本书不仅仅是一本教材,更是一位良师益友。

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我对《物理光学基础教程》的整体评价可以用“惊喜连连”来形容。我一直觉得光学是一个需要深厚数学基础的学科,但这本书的作者却巧妙地平衡了理论深度和可读性。在讲解光的波动性时,作者并没有上来就讲复杂的麦克斯韦方程组,而是从干涉和衍射这些宏观现象入手,然后引入了波动方程,并展示了如何用波动方程来解释这些现象。这种由现象到理论的讲解方式,让我觉得非常自然,也更容易接受。特别是关于光程差的讲解,作者通过对几何光学的回顾,以及对不同路径的光波传播的细致分析,让我对光程差的概念有了更深刻的理解,进而才能更好地理解干涉和衍射的条件。书中的例子也十分贴切,例如在讲到衍射时,作者提到了CD盘的光盘的彩色条纹,以及雨后彩虹的形成,这些都是我们生活中常见的现象,通过这些例子,我能更直观地感受到物理光学知识的实用性。另外,书中对各种干涉和衍射仪器的介绍,例如法布里-珀罗干涉仪,让我对现代光学仪器有了初步的了解,也更加认识到物理光学理论的强大支撑作用。我对书中的一些图解印象特别深刻,它们清晰地展示了光波的传播方向、波前以及干涉和衍射条纹的形成过程,这些图解比单纯的文字描述更加直观和易懂。总的来说,这是一本将严谨的科学知识和生动的讲解融为一体的优秀教材。

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这本书实在是太让人惊喜了!我一直对光学这个领域充满了好奇,但又觉得它高深莫测,总有些畏而却步。直到我翻开了《物理光学基础教程》,才发现原来光学可以如此引人入胜,如此具有逻辑性。作者在讲解基础概念时,循序渐进,从光的基本性质,比如光的直线传播、反射和折射,娓娓道来。那些原本只存在于课本上的抽象公式,在作者的笔下变得鲜活起来,配合着清晰的插图和生动的例子,让我能够轻松理解。特别是关于光的干涉和衍射的部分,简直是打开了我新世界的大门。我一直以为这些都是非常高深的理论,但作者通过对杨氏双缝干 উত্তেজনা量和夫琅和费衍射的深入剖析,以及对不同几何形状衍射图样的详细解释,让我明白了这些现象背后的数学原理并不复杂,而且在现实生活中有着广泛的应用,比如 CD 盘上的彩虹纹、海浪的叠加效应等等,这些联系都让我茅塞顿开,觉得光学不再是高高在上的学科,而是与生活息息相关的。书中的例题解析也非常到位,不仅仅是给出了答案,更是详细地讲解了求解思路和关键步骤,让我能够举一反三,掌握解决问题的技巧。我尝试着自己做了一些练习题,即使遇到一些难点,也能通过回顾书中的讲解,找到突破口。总而言之,这是一本非常优秀的入门教材,对于想要系统学习物理光学,却又苦于找不到合适入门书籍的读者来说,绝对是物超所值的第一选择。它不仅传授了知识,更点燃了我对物理光学深入探索的兴趣。

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这本《物理光学基础教程》绝对是我近期最满意的一本物理读物。我一直对光的本质和传播方式感到好奇,但总觉得相关的书籍要么过于浅显,要么过于晦涩。这本书正好填补了这一空白。作者在讲解光的波动性时,从干涉和衍射这两个最直观的现象入手,逐步引导读者理解波的叠加原理和惠更斯原理。我特别喜欢他对杨氏双缝干涉的详细讲解,不仅仅是给出了公式,还通过图示详细展示了光程差如何导致干涉条纹的出现。这让我对光的波动性有了非常深刻的认识。此外,书中对偏振光性质的介绍也相当精彩。作者不仅解释了自然光和偏振光的区别,还详细介绍了线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光,以及偏振光通过偏振片时的强度变化。这让我对生活中许多与偏振相关的现象有了更深的理解,比如太阳镜的防眩光原理。我最欣赏的是,作者在介绍每一个光学概念时,都会提供一些实际应用的例子,这极大地增强了我的学习兴趣。比如,在讲解干涉时,他提到了全息技术,在讲解衍射时,他提到了CD盘上的彩色条纹。这些例子都让我觉得物理光学并不是高高在上的理论,而是与我们的生活息息相关。

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这本书真的是我近期读过的最令人印象深刻的物理教材了。《物理光学基础教程》将一个我曾经认为“枯燥乏味”的学科,变得生动有趣,而且逻辑清晰。我尤其赞赏作者在讲解光的干涉时,对同轴圆孔的衍射和干涉叠加的详细分析,这让我明白了为什么在一些特定的条件下,衍射图样会变得更加复杂。书中的许多插图都做得非常精致,能够非常准确地描绘出光波的传播路径和干涉条纹的形成过程,这些图解对于我这样视觉型学习者来说,简直是福音。我曾经尝试过阅读其他关于光学的内容,但总是被那些复杂的公式和抽象的符号弄得一头雾水。而这本书,作者在引入任何公式之前,都会先对它所代表的物理意义进行深入的阐释,并且通过生活中的例子来帮助读者理解。比如,在讲到衍射时,他会提到雨后彩虹的形成,以及海浪叠加时形成的更复杂波形,这让我顿时觉得光学并不是遥不可及的理论,而是就发生在我们身边。书中对光的偏振性的讲解也相当透彻,他不仅解释了自然光和偏振光的区别,还详细介绍了线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光,以及它们之间相互转化的条件。这些知识点让我对光的性质有了更全面的认识。

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《物理光学基础教程》这本书,我只能说,它完美地填补了我知识上的空白。我一直对光的本质感到好奇,尤其是当它表现出波动性和粒子性的时候。这本书从光的波动性出发,系统地介绍了物理光学最核心的概念。我特别喜欢作者在讲解衍射时,将不同形状的孔径(例如单缝、双缝、圆孔)产生的衍射图样做了详细的对比和分析,并且解释了不同图样形状背后的数学原理。这让我不再觉得衍射是某个特定情况下的特殊现象,而是普遍存在的波动行为。书中对马吕斯定律的阐述也相当精彩,它解释了偏振光如何通过偏振片,以及不同偏振片之间的角度关系如何影响透射光的强度。这让我联想到生活中许多利用偏振原理的设备,比如液晶显示器。我曾经对这些设备的工作原理一无所知,但读完这本书,我有了大致的了解。此外,作者在介绍每一种光学现象时,都会给出相关的应用场景,这极大地增强了我的学习动力。例如,在讲到干涉时,他提到了全息技术,这让我对这项神奇的技术有了更深的认识。书中的数学推导过程虽然严谨,但作者总能用最通俗易懂的语言来解释,让即使是数学基础不是特别扎实的读者也能跟得上。我最欣赏的是,作者在讲解完一个概念后,总会留有思考的空间,鼓励读者去进一步探索。

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十三五教材。还有本光学原理,里面有个知识体系图蛮好的,几何光学和波动光学分下去的。

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十三五教材。还有本光学原理,里面有个知识体系图蛮好的,几何光学和波动光学分下去的。

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专业基础课。编排得有点乱,有些内容太重复显得杂乱。P:原来创建条目这么easy...

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专业基础课。编排得有点乱,有些内容太重复显得杂乱。P:原来创建条目这么easy...

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十三五教材。还有本光学原理,里面有个知识体系图蛮好的,几何光学和波动光学分下去的。

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