在了解这个世界的过程中,现实经常会挑战我们的感官和直觉,让我们震惊不已。这时,数学就像一把雨伞,当撑开这把雨伞时,我们仿佛进入了一个奇特的境界,有了迈向真相、行走在谜团中的勇气;当收起这把雨伞时,我们会发现自己的认知已大不一样,所谓的“理所应当”和“显而易见”将被摒弃,现实背后隐藏的真相将带来巨大的启发。这就是数学的力量。 从代数、几何到相对论,从温度计到黑洞,作者用简洁而生动的笔触阐释了如何更好地思索、观察与理解世界。让我们带上好奇心,撑开数学这把大伞,在宇宙的奥秘中漫步,体会解开疑惑后,如雨过天晴般的愉悦。
20世纪70年代末期代X光束线在同步辐射光源建成,预示着X光科学新时代的到来.近年来光源已经可以产生能够覆盖整个X光波段、并具有偏振和高能量分辨特性的高亮度光束,许多学科的大量现象均可以用X射线技术进行研究.本书就是X射线物理领域不可多得的一本入门教科书. 作者从物理学家的视角,讲述X射线产生的基本物理原理、X射线与物质的相互作用、X射线特性的各种应用等重要内容.本书抓住X射线的物理本质这一关键点,选题基础系统,配有大量图解,结合实验实例,讲解简洁清楚.学习本书内容,能够掌握现代X射线应用的核心,对于物理、生物、化学、材料等领域的同步辐射用户尤其有用. 全书共分9章,内容编排循序渐进.第1章给出全书轮廓,描述X射线及其与物质相互作用的主要原理. 第2章介绍各种X射线光源.第3章介绍X射线在界面的折射和反射. 第
本书是W.Demtroder教授撰写的两卷本激光光谱学教科书的第1卷。这套教科书伞而地介绍了激光光谱学的基本原理和实验技术,详尽描述了激光光谱学当前研究的伞貌。作者多年从事激光光谱学的研究工作,对学科前沿动态了如指掌。伞书的文笔简练、叙述翔实,更配有大量插图和实例,是一本非常优秀的教科书。 第1卷介绍了激光光谱学的基本原理。在简短的导论(第1章)之后,概述了光吸收和光发射(第2章)以及谱线的宽度和形状(第3章)中所涉及的基本概念,然后详细介绍了各种类型的光谱仪器(第4章)和激光器(第5章),从理论和实验两个方面为深入理解激光光谱学奠定了坚实的基础。第2卷具体介绍激光光谱学的实验技术、最新进展以及多种应用范例。
本书较为系统地介绍非成像光学理论与设计方法,共5章。第1章介绍几何光学的基本理论,接着简单介绍成像光学理论,然后介绍非成像光学的发展历史、现状、基本理论以及设计方法。第2章介绍构建光学表而所需的曲线和曲面理论,包括微分几何的基础理论及NURBS曲线和曲面构造方法。第3章介绍非成像光学的基本概念和基础理论,主要包括光展、光展守恒原理、流线、哈密顿光学和边光原理等内容。第4章介绍较为传统的非成像光学设计方法,包括CPC方法、菲涅尔透镜、流矢法、同步多表面法等。第5章重点介绍基于自由曲面的非成像光学设计法,主要包括Monge-Ampere方程法、网格映射曲面构造法、二次曲面包络法和混合方法等。
本书旨在介绍量子光学中的量子统计力学应用方法和其在单模激光和光学双稳态中的量子理论中的应用。和推导Fokker-Planck方程的更标准方法一起讨论了Drummond 和Gardiner的广义表示。特别阐述了用正p表示表述的光学双稳态理论和小的双稳态系统。这是一本研究生级别的教程,是连接主方程方法和当前研究的一座桥梁。 目次:主方程和Fokker-Planck方程:量子力学中的耗散:主方程方法;双能级原子和 自激发发射;电磁场的量子-经典对应:Glauber-Sudarshan P表示;电磁场Ⅱ的量子-经典对应: P,Q和Wigner表示;Fokker-Planck方程和*微分方程;双能级原子的量子-经典对应;单模型均匀展宽激光器Ⅰ:基础;单模型均匀展宽激光器Ⅱ:相变空间分析。 读者对象:物理、光学专业的研究生和研究人员。
  《拉曼光谱学及其在纳米结构中的应用(下册)——纳米结构的拉曼光谱学研究》译自张树霖教授应Wiley出版社邀请撰写并在2012年出版的《Raman Spectroscopy and Its Application in Nanostructures》一书。随着对纳米结构的研究热潮,拉曼仪器成为当今流行的实验仪器被广泛使用。许多非拉曼光谱学领域的学者转到拉曼光谱研究,也使原先拉曼光谱领域的许多学者也加入到了纳米结构拉曼光谱学研究中。这两个群体往往分别缺乏拉曼光谱和纳米结构的知识,也希望比较全面的了解纳米结构拉曼光谱的基本特征、发展和*状态。这正是《拉曼光谱学及其在纳米结构中的应用(下册)——纳米结构的拉曼光谱学研究》原著出版的背景。 实验结果反映观测到的现象,而理论可以揭示现象的本质。在《拉曼光谱学及其在纳米结构中的应用(下册)——纳米结构的拉曼光谱学研究》中,将同
本书将向你科普奇妙的原子核内部,这是一场人类对物质核心的探索之旅。"世上所有物质都是由相同的几种基本成分组成的"这个想法可以追溯到很久以前,然而人们却花了几个世纪才弄清楚这些基本成分到底是什么。本书将带你梳理人类探究原子核的历程,从宇宙的尺度讲起,内容涵盖了原子核的发现过程、物质核心里的奇怪规律、原子核的测量、奇怪的核物质、元素多样性、核物理、原子核的结构、恒星与元素的诞生及宇宙的起源等。本书适合广大的科普爱好者,尤其适合对元素、原子核及亚原子世界感兴趣的读者阅读。
光子晶体光纤是近二十年出现的一种特殊类型光纤,由于其结构设计的灵活性,在很多领域已经得到广泛应用.超连续谱是光在光纤中传播时产生的一种非常重要的现象.本书阐述了光子晶体光纤的特性及设计方法,并且详细讲述了超连续谱的产生及应用.主要包括光子晶体光纤、超连续谱产生机理、光纤中导致光谱展宽的非线性现象、超连续谱展宽的各种影响因素以及超连续谱的各种应用技术.
本书内容丰富,非常实用。全书共分43章,几乎涵盖了所有的光学系统,既包括普通的光学系统,又有近代光学系统。此外还提供了150多种具体的光学系统设计实例。对每种光学系统,不仅提供了常规设计的结构布局图和评价像差的曲线图,而且还以列表形式给出了该系统的具体结构参数,包括表面曲率半径、透镜厚度、空气间隔、光阑位置、透镜(或反射镜)的直径(甚至合适的边缘厚度)和光学材料。这就意味着可以对该系统进行复算,在某种情况下,稍加修改,甚至可以直接使用。 本书可供光学领域中从事光学仪器设计和光学系统设计的研发设计师、光学技术工作者使用,也可作为大专院校相关专业本科生、研究生和教师的参考书。
本书是作者多年来从事薄膜光学与薄膜技术课程教学研究成果的总结。全书共分三篇13章:*篇分为4章,讲述薄膜光学基本理论,内容包括各向同性均匀和非均匀、各向异性均匀和非均匀、吸收和导电层状介质薄膜反射和透射特性计算;第二篇分为6章,分类讲述增透膜、高反射膜、带通滤光片、截止滤光片、带阻滤光片和分光镜的膜系构成、特性描述及其应用;第三篇分为3章,比较全面地介绍了物理气相沉积、化学气相沉积和液相沉积薄膜制备方法原理、光学薄膜检测技术,以及一些金属薄膜、半导体薄膜和介质薄膜制备实例。鉴于薄膜光学与薄膜技术的飞速发展,本书在取材的深度和广度上充分考虑到现代前沿科学领域的知识内容。
本书以较短的篇幅介绍了视觉信息处理的脑机制方面的基本理论和近40年来所取得的进展。全书共分7章,分别介绍了视觉系统基本功能和形态学、视网膜信息处理机制、外膝体在对视觉信息流的调控和形成平行处理过程中的作用、视皮层细胞的感受野性质及其功能筑构、既平行又分级串行的视觉信息处理机制以及当前视觉信息处理研究的一些重要方面。本书力图通过对视觉信息处理的脑机制的介绍,使读者能够对蓬勃发展的脑科学或神经科学有一个相当深度的了解。全书较第l版增加新内容40%左右。 本书在介绍当今国际上视觉信息处理的脑机制研究前沿的研究成果的同时,也注意介绍了一些本国学者(包括作者本人)的研究成果。适当地注意介绍了基本理论和研究方法。书后附有516篇参考文献,供读者深入学习、研究检索之用,这对于有志于从事视觉研究或
《量子力学的数学基础》是一本革命性的著作,它引起了理论物理学的巨大变化.在这本书中,20世纪的数学家之一约翰·冯·诺依曼(John von Neumann)说明,通过探索量子力学的数学结构,可以获得对量子物理学的深入洞见.他首先介绍了埃尔米特算符和希尔伯特空间理论,它们提供了转换理论的框架,冯·诺依曼将其视为量子力学的确定形式.应用这一理论,他用严谨的数学来应对量子理论中的一些普遍问题,如量子统计力学以及测量过程.在出版之时,这本书被视为一部力作.时至今日,对于那些对量子力学的基本问题感兴趣的人而言,本书仍然是不可或缺的.本书可供物理、数学等相关学科的科研人员参考阅读.
本书为普通高等教育“十一五”*规划教材。本书系统地介绍了近代光学发展的各个方面,并致力于反映当代光学的*进展,具有一定的深度和广度。主要内容包括:光的电磁波理论,光在不同类型介质中的传播特性,光的部分相干性,光的标量衍射理论,傅里叶光学基础,全息术基础,几何光学的基本原理,相对论光学及量子光学基础等。全书结构清晰、严谨,内容丰富、新颖,并精选了适量典型的例题和习题。 本书可作为高等院校光电信息与工程类相关专业高年级本科生或研究生的教材,也可供光学相关领域的教学或科研人员参考。
本书详细介绍了微光学和纳米光学元件成功的、*的制造工艺,重点强调了关键性的专业技巧,提供了*的技术信息,内容包括面浮雕衍射光学元件、微光学等离子体刻蚀加工技术、使用相位光栅掩模板的模拟光刻术、光学器件的电子束纳米光刻制造技术、纳米压印光刻技术和器件应用、平面光子晶体的设计和制造、三维(3D)光子晶体的制造——钨成型法。 本书参编作者都是微纳米光学制造技术领域的专家,代表了当今微光学加工的领先水平。本书可供光电子领域从事光学仪器设计、光学设计和光机结构设计(尤其是从事光学成像理论、微纳米光学研究)的工程师使用,也可以作为大专院校相关专业本科生、研究生和教师的参考书。
时间分辨光谱是在传统光谱学的基础上结合光脉冲技术和微弱、瞬变光信号检测方法而发展起来的一个新兴学术领域。它通过实时监测分子体系的电子吸收、荧光发射以及拉曼散射等光谱学现象,跟踪分子在某些物理、化学过程或呈现特定的生命功能瞬间的构型变换、激发能弛豫、分子间的能量传递和电子转移等基元步骤运动变化过程的化学动态学微观机理,在原子水平上对分子运动变化过程的微观图景给出直观描述,使人们能够在客观、准确的事实基础上,揭示物质分子的一些物理、化学行为以及生命现象奥秘,为巧妙、有效地控制某些令人感兴趣的分子过程提供重要科学启示,并为研究发展新型功能材料、光电子分子器件(molecularoptoelectronic devices)以及生物工程提供可靠的事实依据。 《时间分辨光谱基础》是集作者郭础科研实践经验、结合在纽约市立大学
本书首先介绍光学发展中的一些重要事件,使读者对光学发展的历史和相关物理知识有一个总体回顾;根据光的电磁波属性,讨论光波在介质界面上的反射和折射,光波在金属材料表面的反射与表面等离激元,光学偏振的表示方法,不同的光学偏振在各向异性介质中的传播以及光传播的可逆性讨论;通过空间傅里叶变换引入光波场的频域表示,为分析解决复杂光学问题提供新的理论途径,同时对夫琅禾费衍射的讨论提供有力支持;在前述理论的基础上,本书对光栅、法布里-珀*涉仪、光学薄膜等一些典型的光学器件进行讨论;光学相干和集光率的系统阐述能够使读者更好地分析和理解许多光学现象;光学成像的衍射理论用波动光学的思想方法对光学成像过程进行了系统分析;本书*后讨论光子晶体,由此引入一种关于光在周期性排列介质中传播的全新研究方法。