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2010-03-17 00:39 |
目录 D!!
B4zt )[J!{$&y 序 KXDnhVf 序二 1.k=ji$D0 前言 wK7w[Xt 第1篇 现代光学基础 H"(#Tp ZTE 第1章 梯度折射率光学 ,Yx<"2 W 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 036m\7+Qj 1.1.1 径向梯度折射率 bf+C=A)s0 1.1.2 轴向梯度折射率 |h6!b t!= 1.1.3 层状梯度折射率 `h'l"3l 1.1.4 球面梯度折射率 Yj>4*C9 1.2 梯度折射率透镜的像差 0)g]pG8&ro 1.3 梯度折射率透镜系统设计 V^R,j1* 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 3@\/5I xn 1.3.2 梯度折射率系统设计 -,+C*|mu 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 t0e5L{ QJ 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 dm[cl~[
Q 1.4.2 耦合器及其他 2ua!<^, 1.4.3 光开关 2t_g\Q 1.4.4 波分复用器 L(K 5f7\ 参考文献 h)ZqZ'k$ %L-qAI&V 第2章 光的干涉 R*2N\2 2.1 双光束干涉(波前分割) TP {\V>*Yz 2.1.1 杨氏干涉典型装置 K$,<<hl 2.1.2 可见度与相干度 J&fIWZ 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 #}B1W&\sw 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 IB|6\uKn 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 4gC(zJ 2.2 驻波 gBhX=2% 2.3 双光束干涉(振幅分割) yP# Y:s 2.3.1 平行平板产生的干涉 4)D~S4{E5 2.3.2 薄膜产生的条纹 @(35I 2.3.3 条纹的定域 xok
T 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 aReJ@ 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 He'VqUw_ 2.4 多光束干涉 95~bM;TVr 2.4.1 多次反射光的干涉 #J3o~,t< 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 }:c~5whN 参考文献 HQ9tvSc EK=0oy[ 第3章 光的衍射 `r-Jy{!y4 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 F7O*%y.'; 3.2 菲涅耳衍射 D
C/X|f 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 ~mt{j7 3.2.2 直边衍射 (>A#|N1U 3.3 波带法与波带片 aY?VP?BL 3.3.1 波带法 ;@ixrj0u 3.3.2 波带片 I50LysM 3.3.3 全息波带片 h M7 SGEV 3.4 基尔霍夫衍射理论 KCbJ^Rln 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 BWxJ1ENM
3.4.2 亥姆霍兹互易定理 ejyx[CF 3.4.3 巴比涅原理 j>;1jzr2} 3.5 夫琅和费衍射 (nq""kO6' 3.5.1 单缝衍射 8CRbo24"s 3.5.2 矩孔衍射 G\MeJSt* 3.5.3 圆孔衍射 %.f%Q?P 3.5.4 其他形状的开孔衍射 Z]Udx 3.6 衍射成像理论 )e'F[ 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 /{hT3ncb 3.6.2 泽尼克相衬法 Xw'sh#i2 3.6.3 非相干照明成像理论 R[l`# I 3.6.4 部分相干成像理论 T^#d;A j0+D99{R 第4章 光的偏振 \8<[P(!3 4.1 偏振光的数学描述 rQ _cH 4.1.1 完全偏振光的几何描述 #tHYCSr] 4.1.2 (线)琼斯矢量 :Ob^b3<t 4.1.3 复数表示法 O>hh 4.1.4 邦加球 B,_K mHItd 4.1.5 j圆 9-{ +U,3) 4.1.6 相干矩阵 $$.q6 4.1.7 斯托克斯矢量 VT4>6u} 4.1.8 基态问题 h_P[B 4.1.9 换算公式 }]dzY( 4.1.1 0正交偏振态 5<`83;R9 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 ktynIN 4.2.1 琼斯计算法 QnBWZUI 4.2.2 穆勒计算法 4Ol1T(J# 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 Ru#pJb(R 4.3 偏振光学系统的传递特性 FIfLDT+ Wh 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 LlgFQfu8 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 >gL&a#<S 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 /~WBqcl 4.4.1 延迟器与旋光器 l3^'b p6HQ 4.4.2 偏振器与退偏振器 RAu(FJ 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 *a\x!c" 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 ~a2|W|? 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 W0mvwYON[ 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 X6Z/xb@ 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 VByA6^JR 4.7 旋光性 =to.Oa RR 参考文献 {na>)qzKP Wf8@B#^{ 第5章 光谱学与应用光谱技术 Q'3tDc< 5.1 光谱学基础 n+&8Uk 5.1.1 原子光谱 2^`k6V! 5.1.2 分子光谱 ndDF(qHr 5.1.3 激光光谱 ^CQp5k p] 5.2 光谱分析基础 q>K3a1x 5.2.1 光谱分析 >)NS U 5.2.2 光谱定性分析 E>-I
|X"L1 5.2.3 光谱定量分析 p ]jLs|tat 5.2.4 光谱结构分析 K/Y"oQ2 5.3 光谱仪器技术基础 KwaxNb5 5.3.1 光谱仪器基本原理 0S>L0qp 5.3.2 原子光谱仪器技术 wsQuJrG 5.3.3 分子光谱仪器技术 sl@>GbnS 5.3.4 激光光谱仪器技术 rrE f<A} 5.3.5 光谱成像技术 o[eZ"}~ 参考文献 pN9U1!|uam &+k*+ 第6章 全息术及光学防伪技术 V8WSJ=-&
6.1 引言 #b)`as?!1 6.1.1 全息术的发明和发展 guf&V}& 6.1.2 全息术原理 Zw{?^6;cS 6.2 全息图的基本类型 bFL2NH5 6.2.1 全息图的分类 0Ba]Zo Z 6.2.2 菲涅耳全息图 `ItoL7bi 6.2.3 像全息图 kd"nBb= 6.2.4 傅里叶变换全息图 :eL[nyQr 6.2.5 体积全息图 NhTJB7 6.2.6 全息图的衍射效率 Vh=U/{Rp1 6.3 全息图的记录介质 >L "+8N6 6.3.1 特性 ]LxE#R5V 6.3.2 常用记录介质 T+RC#&> 6.4 全息显示技术 *]R5bj.!o 6.4.1 反射全息 noz1W ] 6.4.2 彩虹全息 QT!>izgcU 6.4.3 合成全息(准三维显示) n`w]? bL 6.4.4 彩色全息 4e|N^h*! 6.4.5 数字像素全息 0J466H_d{ 6.4.6 全息电影 v?,@e5GZ 6.5 全息产业(全息图的模压复制) .:Sk=r4u\ 6.5.1 基本生产流程 R)SY#*Y 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 q7soV(P 6.6 光学防伪技术 biw .
~ 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) iV#A-9 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) \Z42EnJ 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) gE^pOn 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 ]s)Y">6 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 Z.Dg=>G] 6.7 光学防伪产品 S|@/"?DC 6.7.1 产品分类 v)gMNzt 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 +zLw%WD[l 6.7.3 光学防伪产品的应用 3< 6h~ek) 6.8 计算全息 *ej< 0I{ 6.8.1 计算全息图 bnanTH9- 6.8.2 计算全息的应用 gzat!>* 6.9 全息干涉计量 FAM:; F30 6.9.1 单次曝光法 E 11C@% 6.9.2 二次曝光全息干涉 UmGKj9u 6.9.3 时间平均值干涉
f.aa@> 6.9.4 双波长干涉法 Oi^cs=} 6.9.5 数字全息干涉计量 Pn.DeoHme 6.10 全息存储 j[w=pF,o 6.10.1 平面全息存储 0QfDg DX 6.10.2 体全息存储 ;Sg.E8 6.11 数字全息显微术 x6!Q''f7 6.12 全息光学元件 BaIuOZ@, 6.12.1 全息透镜 _
gYj@
% 6.12.2 全息光栅 8>x'. 8 6.12.3 平视显示器 Kj3Gm>B<y 参考文献 emrA!<w!W #Y 第7章 散斑 YtWw)IK 7.1 散斑的基本性质 QE)zH)(
7.1.1 散斑的形成 ~$[fG}C.K 7.1.2 散斑的尺寸 }KIS_krs 7.1.3 相关性、变换和成像 vp!F6ZwO 7.1.4 散斑的运动规律 GGcODjY> 7.2 散斑干涉术 CP%^)LX * 7.2.1 单光束干涉 7D:rq 8$\ 7.2.2 双光束干涉 v_/<f&r 7.2.3 剪切干涉 hp9LV2_5 7.3 散斑的应用 #wRhR>6 7.3.1 位移和变形测量 gg%)#0Zi 7.3.2 振动分析 p19@to5l 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 ceCO *m~ 7.3.4 透镜检验和视力检查 &Q}%b7 7.3.5 图形的比较(图像相减) h qjjd-S0 7.3.6 天文散斑 G![4K#~NM 参考文献 y6[ le*T +5Dc5Bl 第8章 光学材料 [v*q%Mi_ 8.1 无色光学玻璃 C3f\E: D) 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 EleJ$ `/ 8.1.2 质量指标、类别和级别 m9:ah< 8.2 滤光玻璃 \**j\m 8.2.1 滤光玻璃的牌号 } -;)G~h/" 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 +By '6?22 8.3 其他光学玻璃 ' F9gp!s8~ 8.3.1 光学石英玻璃 dc1Zh
W4 8.3.2 透气玻璃TQ1 "Z,T%] 8.3.3 乳白玻璃 X~"p]V_ 8.3.4 激光玻璃 `Z5dRLrd 8.4 光学晶体 Gs3V]qbEP 参考文献 X_@|+d il!B={ 第2篇 显示技术 ,&M#[>\(3 第1章 等离子显示技术 .43cI( 1.1 等离子显示的特点与发展 q
jc4IW t~ 1.1.1 等离子显示的特点 lA/-fUA 1.1.2 等离子显示技术的发展 (g X8iKl 1.2 等离子显示的原理 `<>QKpAn 1.2.1 PDP的物理现象 Q{950$)L 1.2.2 荧光粉发光过程 p!uB8F 1.3 等离子显示屏的结构 KT<$E!@ 1.3.1 DC-PDP的结构 '&Y_,-i 1.3.2 AC-PDP的结构 mS![J69( 1.4 等离子显示屏的制造工艺 <Ohi+a%6 1.4.1 前基板制造工艺 HSROgBNI: 1.4.2 后基板制造工艺 <n#X~}i) 1.4.3 总装工艺 `m<O!I"A 1.5 等离子显示的驱动技术 76<mP*5 1.5.1 PDP接口电路 P,'%$DLDg 1.5.2 脉冲产生电路 E/%"%&`8j 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 t $Rc
0 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 YJ"D"QD 参考文献 ml1%C% F/>\uzu 第2章 液晶显示技术 6V JudNA 2.1 液晶显示器的近期发展 .|R4E 2.2 液晶显示器的优点 _r\M}lDh* 2.3 液晶显示器的种类 ^&1O:G*" 2.4 液晶的分类 j+ -r(lZ 2.5 对显示材料液晶的要求 3lpxh_ 2.6 液晶的特性 GK'p$`oJm 2.7 扭曲向列相液晶显示 _Wg}#r 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 %ZWt 45A 2.9 工程分类 =NC??e { 参考文献 !.mR]El{K wxh\CBxG 第3章 场致发光显示技术 ;]=w6'dP! 3.1 概述 T
pF[-fO 3.2 场致发光显示的工作原理 -W('^v_* 3.2.1 场致电子发射现象 yFDeYPZP 3.2.2 逸出功 1s=Q~*f~d 3.2.3 场致电子发射方程 Yr-SlO> 3.2.4 场致发射性能评价指标 }5oI` 9VT 3.3 场致发光显示的类型与结构 QWfSm^
t 3.3.1 FEA fuUtM_11 3.3.2 CNT J}xM+l7uY 3.3.3 MIM和MISM (
uD^_N]3 3.3.4 SED bT2G
G 3.3.5 BSD (wZ!OLY%} 3.3.6 DLC %hYgG;22 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 A3_p*n@ 参考文献 l|gi2~ %Y 7<WS@-2I# 第3篇 环境光学和技术 ;NRh0)%|o 第1章 环境光学基础 3jxC}xz) 1.1 环境物理学 C-c'"FHq 1.2 吸收光谱 \/3(>g?4 1.2.1 紫外吸收光谱 -\?- 1.2.2 红外吸收光谱 fS4W*P[B3 1.2.3 激光吸收光谱 66eJp-5e8 1.3 发射光谱 zs#-E_^%M 1.3.1 荧光光谱 2'S&%UyP 1.3.2 激光诱导击穿光谱 ~bb6NP;'L 1.3.3 光的散射 :\"0jQ.y| 1.4 大气辐射传输 -GPBX? 1.4.1 大气的组成与结构 lF}@@e)N 1.4.2 大气的吸收和散射 Zc~7R`v7} 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 WC~;t4 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 LsERcjwwK d[3me{Rs 第2章 环境光学技术及应用 hp'oiR;~w 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 Wds>'zzS 2.1.1 DOAS测量原理 C+s/KA% 2.1.2 典型DOAS系统 :zKW[sF 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 +-|""`I1I 2.2 红外光谱技术及应用 oa"Bpi9i 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 )Ac,F6w 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 x7zc3%T's 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 `Uz.9_6 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 F7JO/U^oU 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 *%;A85V/ 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 f~mwDkf?L 2.3.1 TDLAS基本原理 q][kD2 2.3.2 TDLAS长光程技术 Opu*i 2.3.3 TDLAS技术的应用 % E1r{`p 2.4 激光雷达技术及应用 cDz@3So.b 2.4.1 米散射激光雷达原理 G^)]FwTs 2.4.2 米散射激光雷达应用 `S|F\mI~
2.4.3 拉曼激光雷达原理 <p b 2.4.4 拉曼激光雷达应用 2PSExK57 2.4.5 荧光雷达系统应用 Vp]7n!g4l 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 YM_ [ 2.5.1 仪器原理 M{24MF 2.5.2 LIBS的应用 D|ze0A@ 参考文献 ?{TWsuP7 I20~bW 第3章 海洋光学 lot`6] 3.1 海洋的光学性质 .Bl:hk\ 3.1.1 海洋中的辐射场 0<`qz |_h 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 jV*10kM< 3.1.3 海水的固有光学性质 C%yH}T\s 3.1.4 海洋的表观光学性质 #(614-r/ 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 75Z|meG~ 3.2 海洋中的辐射传递 kQ\ $0=6N9 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 ZXQ5fBx 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 (9%?ik 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 q&@s/k 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 ZUHW*U. 3.2.5 海面向上辐射 W'vek uM 3.3 水中能见度 n`Pl:L*kG 3.3.1 引言 85&7WAco"B 3.3.2 水中对比度传输 yy{YduI 3.4 海水的光学传递函数 Gn
9oInY1 3.4.1 定义 :} =lE"2 3.4.2 现场测量 )Q`Ycz- 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 h623)C; 3.4.4 水下图像系统 u|IS7>Sm 3.5 海洋光学仪器 D@uVb4uK 3.5.1 海水透射率仪 :(US um 3.5.2 海水光散射仪 ||X3g"2W9 3.5.3 海水光谱辐照度仪 ~|=D.}#$ 3.5.4 海面高光谱辐射计 aWTurnee^ 3.5.5 荧光仪 Q(w; 3.5.6 量子计 `:3nF' 参考文献 bI0xI[#Q ++b[>}; 第4篇 数码技术 "v?F4&\ 8 第1章 数码技术基本原理 | I:@: 1.1 数码概述 Rnwm6nu 1.1.1 什么是“数码技术 $#f_p-N 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 ')q4d0B`" 1.2 数码设备的一般工作原理 EoJ\Jk 1.2.1 用作输入设备的数码产品 tcoG;ir 1.2.2 用作输出设备的数码产品 0e0)1;t\ 1.3 数据传输 &X:;B' …… AmIW$(Ce 第2章 数码技术的应用实例 fD[O
tc b|.Cqsb 第5篇 光学信息 (]cL5o9 第1章 光学信息基础 KJyCfMH&:@ 第2章 光学信息处理 l9uocP:D 4Lg
,J9 第6篇 视光技术 "[7-1} l 第1章 新型光学镜片 /v9qrZ$$ 第2章 视光技术应用 0^S$_L 第3章 渐进加光镜片 AJB
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!D['}% 第7篇 光学软件应用技术 ?l%4
P5 第1章 光学薄膜软件功能及应用 }&/>v' G 第2章 光通信仿真软件功能及应用 A{;"e^a-^l 第3章 ZEMAX软件功能及应用
tgG
8pL 第4章 菲涅耳透镜的设计 m2^vH+wD ……
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