本书为庆贺王大珩院士九十华诞所出版的学术论文集。作者有老一辈科学家,更多的是在王大珩院士精心关怀和培养下,在不同时期成长起来的专家。
本书概括建国以来我国光学和光学工程领域的发展历程,从早期的光学材料、光学仪器,发展到今天的能代表国家高科技水平的空间光学、图像信息处理等,凝结了几代科研工作者辛勤劳动所结成的硕果。
本书可供从事光学与光学工程科学研究工作者作为参考用书。也适用于大
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这本书的语言风格是极其严谨和冷静的,每一个陈述都仿佛经过了最严格的同行评审,力求精确无误。这种风格的好处是,它避免了任何模糊不清的描述,每一个术语的定义都清晰到位。但是,这种过度的学术化也使得阅读体验显得有些干涩和缺乏“人情味”。在讲解一些关键概念时,我常常希望能有一个更生动的类比,或者一个历史发展的脉络来帮助我记忆和理解。例如,在讨论光的衍射极限时,作者直接给出了纳希密尔斯(Nahmils)的最新极限公式,但并没有花时间去回顾艾里斑的起源,也没有对比这个新极限在实际显微镜分辨率提升上的意义。这就好比,作者直接把我们放在了知识体系的顶端,却忘了提供攀登的阶梯。我更欣赏那些能够将复杂的物理直觉用通俗的语言传达出来的作者,他们懂得如何点燃读者的好奇心,而不是仅仅堆砌知识点。这本书更像是一本参考手册或高级教科书的某个章节摘录,它假定读者已经拥有了扎实的物理基础和浓厚的学术兴趣,否则,很容易在中途感到疲劳和知识的碎片化,难以形成一个系统连贯的认知结构。
评分这本书的封面设计得非常专业,厚重而朴实,一看就知道是搞硬核内容的。我抱着极大的期待翻开了第一页,希望能看到一些关于光如何与物质发生作用的精妙描述,或者至少是关于传统光学仪器的设计原理能够得到深入浅出的讲解。然而,我发现内容似乎更多地聚焦在一些非常前沿,甚至可以说有点“未来感”的方向上,比如量子纠缠态下的光传输效率,或者是超材料对电磁波的奇异操控。坦白说,对于一个初学者或者仅仅是对基础光学感兴趣的读者来说,这些内容就像是直接跳过了入门课,直奔高阶研讨会。书中的公式推导极其繁复,各种希腊字母和复杂的张量符号让人眼花缭乱,我感觉自己像是在啃一本深奥的数学物理教材,而不是一本能够引导我进入“光学与光学工程”这个领域的向导。我花了大量时间试图理解其中的背景知识,但发现很多概念都需要我再去查阅其他专业的量子力学或固体物理书籍才能勉强跟上作者的思路。这让阅读过程变得非常吃力,也让我对是否能真正掌握书中的核心思想产生了怀疑。如果这本书的定位是面向研究生或资深研究人员,那或许可以理解这种深度,但对于广大的工程应用爱好者而言,缺乏一个平缓的过渡和扎实的基础铺垫,确实让人望而却步。
评分我被这本书中关于“光学信息处理”和“量子光学前沿”的章节深深吸引,这部分内容无疑是走在学科最前沿的。作者对光计算的最新进展,特别是基于光子晶体的全光开关的性能瓶颈分析,描绘了一幅令人兴奋的技术蓝图。然而,当我试图将这些前沿理论与目前工业界已经大规模量产和使用的技术进行对接时,发现信息存在明显的断层。例如,书中深入探讨了新型非线性晶体的设计参数,但对于市场上成熟的、应用最广泛的KDP或BBO晶体在特定波段的实际损伤阈值和温度稳定性等工程参数,却几乎没有提及。这种“过度超前”的倾向,使得这本书在横向上缺乏对现有成熟技术的足够覆盖,导致读者在理解“我们现在能做什么”和“未来可能会做什么”之间产生了认知上的真空。我期待一本真正覆盖“光学与光学工程”的著作,能够兼顾理论的深度和工程的广度,既能展示尖端的科学发现,也能包含那些虽然不那么“性感”但却是支撑整个产业运转的基础工程规范和标准。这本书显然将更多的精力倾注在了前者,而忽略了后者广阔的疆域。
评分我注意到这本书在编排上似乎更偏向于理论模型的构建和数值模拟的细节,而不是我们日常工程实践中常见的应用案例分析。比如,书中用了大量的篇幅去讨论如何用有限元方法(FEM)或时域有限差分法(FDTD)来模拟复杂光场分布,这无疑对于数值模拟工程师来说是极具价值的宝贵资料。但是,当我想寻找一些关于如何设计一个高性能的光学镜头组,或者如何解决激光加工中常见的像差问题时,却发现这些内容被一带而过,或者仅仅是以一个高度抽象的数学结论形式出现。我更希望看到的是,如何根据实际需求(比如分辨率、光斑大小、工作波长)来选择合适的材料、确定结构参数,以及在实际搭建光学系统时可能会遇到的工艺限制和误差分析。这本书给我的感觉是,它把“工程”二字似乎理解成了“用复杂的数学工具去精确描述物理现象”,而不是“用现有的物理原理去解决实际的技术难题”。这导致我在阅读完关于波导耦合效率的章节后,仍然不清楚在实际光通信器件中,这种理论预测值与实际测量值之间通常的差距在哪里,以及如何通过工程手段去弥补这种差距。因此,对于希望快速上手解决实际问题的工程师来说,这本书的实用性打了一定的折扣。
评分这本书的插图和图表质量相当高,清晰度极佳,数据点标注准确,这对于理解复杂的空间光场分布和光谱特性至关重要。然而,我发现一个令人困惑的问题是,书中很多关键的数学推导过程被刻意省略了,直接给出了最终结果,并要求读者“自行验证”或“参考附录A”。对于一个自学的读者来说,这种处理方式极大地增加了学习的难度。光学中的许多概念,比如傅里叶光学、偏振态的演化,其物理图像往往隐藏在冗长的代数运算之中,只有亲手推导一遍,才能真正领悟其背后的物理意义。当作者跳过这些关键的“桥梁”步骤时,剩下的就只是一系列看似正确的结论,而不是一个可以理解和掌握的知识体系。这使得这本书更像是一本“答案之书”,而非“解题过程之书”。我尝试根据引用的参考文献去追溯那些缺失的推导,结果发现有些参考文献本身也只是简略地提到了结论,这让我感到非常沮丧。如果这本书旨在成为一本经典的教学用书,那么详尽、清晰、无跳跃的推导过程是必不可少的灵魂所在。
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