8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Инженерная оптика (Zhang Sixiang) 9787560967790 Zhang Sixiang, Wang Hongmin [Huazhong University of Science and Technology Press]

Цена: 592руб.    (¥28)
Артикул: 526312357815
Доставка по Китаю (НЕ включена в цену):
127 руб. (¥6)

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:华中科技大学出版社旗舰店
Адрес:Хубэй
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 36 24.48518руб.
¥ 128 89.61 894руб.
¥ 128 89.61 894руб.
¥ 98 68.61 450руб.

Основная информация

Название книги: Инженерная оптика (Чжан Сысян)

Первоначальная цена: 28 Юань

Автор: Чжан Сысян, под редакцией Ван Хунминь

Пресса: Университет науки и технологии Университета Хуажонга

Дата публикации: 2011-01-01

ISBN: 9787560967790

Слова: 423000

Номер страницы: 250

Издание: 1

Переплет: мягкая обложка

Открыто: 16

Товарный вес:

2103098501

Выбор редактора


«Учебник по планированию технологий измерений, управления и приборов в университетах общего профиля: инженерная оптика» систематически знакомит с основными принципами, методами и приложениями инженерной оптики. Его основное содержание включает геометрическую оптику, физическую оптику и оптические САПР.«Учебник по планированию по специальности «Техника измерения и управления и приборостроение для общеобразовательных вузов: инженерная оптика»» может быть использован в качестве учебника по специальностям «Техника измерения и управления и приборостроение», оптомехатроника и оптоэлектронная техника.“”Обучающие материалы курса также можно использовать в качестве справочного материала для соответствующего профессионального и технического персонала.

2103098501

Каталог


Глава 1. Основные законы геометрической оптики и концепции изображения.
1.1 Краткая история развития оптики
1.2 Основные понятия геометрической оптики
1.3 Основные законы геометрической оптики
1.4 Основные концепции визуализации и идеальные условия визуализации
упражнение

Глава 2 Расчет сферического оптического пути и параксиальная оптическая система
2.1 Основные понятия и символические правила
2.2 Расчет оптического пути реального света
2.3 Расчет оптического пути параксиального луча
2.4 Система сферической оптической визуализации параксиальной области
упражнение

Глава 3. Идеальная оптическая система.
3.1. Идеальная оптическая система и теория коллинеарного изображения.
3.2 Базовые точки и базовые плоскости оптических систем
3.3. Связь объекта и изображения идеальной оптической системы.
3.4. Увеличение идеальной оптической системы.
3.5 Комбинация идеальных оптических систем
3.6 Объектив
упражнение

Глава 4. Плоскость и плоские оптические системы
4.1 Плоское зеркальное отображение
4.2 Параллельные пластины
4.3 Отражающая призма
4.4. Преломляющая призма и оптический клин.
4.5 Оптические материалы
упражнение

Глава 5. Ограничения луча в практических оптических системах
5.1 Фотосистема и диафрагма
5.2 Ограничения луча в телефотосистемах
5.3 Ограничение луча и телецентрический оптический путь в микросистеме
5.4 Глубина резкости оптической системы
упражнение

Глава 6. Аберрации в практических оптических системах
6.1 Сферическая аберрация
6.2 Кома
6.3 Астигматизм
6.4 Полевая музыка
6.5 Искажение
6.6 Разница в цвете
6.7 Обзор отклонений
упражнение,

Глава 7. Глаза и зрительно-оптические системы.
7.1 Глаз и его оптическая система
7.2 Увеличительное стекло
7.3 Система микроскопа
7.4 Телескопическая система
7.5 Окуляр
упражнение

Глава 8 Фотография и проекционные системы
8.1 Система фотографии
8.2 Проекционная система
упражнение

Глава 9. Электромагнитные теоретические основы света.
9.1 Электромагнитные свойства света
9.2 Формула Френеля
упражнение

Глава 10 Интерференция света
10.1 Условия интерференции световых волн
10. Двухлучевая интерференция с двумя длинами волн
10. Двухлучевая интерференция с амплитудой 3 минуты.
10.4. Многолучевая интерференция параллельных пластин
10.5 Оптические пленки
10.6 Типичные интерферометры и их применение
упражнение

Глава 11. Дифракция света
11.1 Обзор
11.2.Дифракция на дырках Френеля и дифракция на круговом экране.
11.3. Дифракция Фраунгофера на круглых отверстиях.
11.4. Дифракция Фраунгофера на одной щели.
11.5 Многощелевая дифракционная решетка
11.6 Другие дифракционные решетки
упражнение

Глава 12. Поляризация света
12.1 Обзор поляризованного света
12.2. Распространение света в кристаллах.
12.3 Устройство кристаллической поляризации
12.4 Преобразование и проверка поляризованного света
12.5. Интерференция и применение поляризованного света.
12.6 Электрооптический эффект и магнитооптический эффект
упражнение

Глава 13 Программное обеспечение для оптического проектирования Zemax
13.1 Обзор
13.2 Примеры проектирования с использованием программного обеспечения zemax
Некоторые упражнения ссылаются на ответы
Рекомендации

2103098501

Краткое содержание


«Инженерная оптика» систематически знакомит с основными принципами, методами и приложениями инженерной оптики. Его основное содержание включает геометрическую оптику, физическую оптику и оптические САПР. Часть геометрической оптики включает основные законы геометрической оптики и концепции изображения, идеальные оптические системы, плоские оптические системы, ограничения луча в практических оптических системах, расчеты оптического пути и теорию аберраций света, типичные оптические системы и т. д. Часть физической оптики включает электромагнитные свойства света, интерференцию и дифракцию света, поляризацию света и основы кристаллооптики.В разделе оптического САПР подробно описано использование программного обеспечения для оптического проектирования Zemax.«Инженерная оптика» может быть использована в качестве специальности в области измерительной и управляющей техники и приборов, оптико-механической интеграции, оптоэлектронной техники и т. д.“”Обучающие материалы курса также можно использовать в качестве справочного материала для соответствующего профессионального и технического персонала.

2103098501

абстрактный


Оптика – наука с давней историей, история ее развития насчитывает более 2000 лет назад.Человеческие исследования света изначально были сосредоточены на попытке ответить на вопрос“Как люди могут видеть предметы вокруг них?”Такие вопросы.Около 400 г. до н.э. (до эпохи Цинь) китайский «Мо Цзин» зафиксировал самые ранние в мире оптические знания.Начиная с Мохист-сутры, араб Ибн&миддот; Хэйсэй изобрел линзу; с 1590 года нашей эры до начала 17 века Йенсен и Липш независимо друг от друга одновременно изобрели микроскоп; к первой половине 17 века Декарт обобщил наблюдения за отражением и преломлением света в законы отражения и преломления, которые обычно используются сегодня.
В 1665 году Ньютон провел эксперименты с солнечным светом, в ходе которых солнечный свет разложился на простые компоненты. Эти компоненты образовывали светораспределение с цветами, расположенными в определенном порядке.—&- Спектр.Оно впервые знакомит людей с объективными и количественными характеристиками света. Пространственное разделение каждого монохроматического света определяется природой света.Открывая эти важные явления, Ньютон полагал, что свет — это поток частиц, основанный на линейном распространении света.Частицы вылетают из источника света и по законам механики движутся по прямой с постоянной скоростью в однородной среде.Ньютон использовал эту точку зрения для объяснения явлений преломления и отражения.
Гюйгенс был противником теории частиц света и основал волновую теорию света.предлагать“Свет, как звук, распространяется по сферической волновой поверхности.&рдкво;.Также указывается, что каждую точку, достигнутую световой вибрацией, можно рассматривать как центр вибрации вторичной волны, а поверхность вторичной волны — это волновой фронт (волновой фронт) распространяющейся волны.На протяжении XVIII века в общих чертах были предложены теория потока частиц света и волновая теория света, но ни одна из них не была полной.

2103098501

об авторе


Похожего контента пока нет

2103098501