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2010-03-17 00:39 |
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9Of;8R 序 1"Oe*@`pV 序二 6:G&x<{ 前言 `.J)Z=o 第1篇 现代光学基础 ]%D!-[C%1 第1章 梯度折射率光学 X1(ds*'Kv 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 Ob]\t/:%P 1.1.1 径向梯度折射率 P^<3 Z)L 1.1.2 轴向梯度折射率 #ae?#?/" 1.1.3 层状梯度折射率 \)/qCeiZ 1.1.4 球面梯度折射率 <8 <P, 1.2 梯度折射率透镜的像差 G,!j P2S 1.3 梯度折射率透镜系统设计 >u>
E !5O 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 dPu27 " 1.3.2 梯度折射率系统设计 9f0`HvHC 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 xcw:H&\w6 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 uuEvH<1 1.4.2 耦合器及其他 CmBPCjh 1.4.3 光开关 M}o.= Iqa 1.4.4 波分复用器 s?}qia\~m 参考文献 ^5]9B<i[Y [Ix6ArY 第2章 光的干涉 HDKF>S_S 2.1 双光束干涉(波前分割) Jn{)CZ 2.1.1 杨氏干涉典型装置 9ia&/BT7"z 2.1.2 可见度与相干度 LmJjO:W}^y 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 4ct-K)Ris 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 .\oW@2,RA9 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 <~uzHg%Y 2.2 驻波 ?MFC(Wsh
2.3 双光束干涉(振幅分割) \m|5Aqs 2.3.1 平行平板产生的干涉 pP.`+vPi 2.3.2 薄膜产生的条纹 ]~]TZb 2.3.3 条纹的定域 F'[Y.tA ,# 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 #9TL5-1y 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 (nLzWvN 2.4 多光束干涉 Fxa{
9'99 2.4.1 多次反射光的干涉 D,.`mX 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 }Y7P2W+4? 参考文献 E'{:HX {D8opepO) 第3章 光的衍射 ~s&r.6DW 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 \"ogQnmz 3.2 菲涅耳衍射 %R4 \[e 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 !QVhP+l'H 3.2.2 直边衍射 EgG3XhfS 3.3 波带法与波带片 $MDmY4\ 3.3.1 波带法 w%`S>+kX& 3.3.2 波带片 /F.<Gz;w 3.3.3 全息波带片 -sv%A7i 3.4 基尔霍夫衍射理论 3_wR2AU~ 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 3L==p`
3.4.2 亥姆霍兹互易定理 k
76<CX 3.4.3 巴比涅原理 SN"Y@y)= 3.5 夫琅和费衍射 1@I#Fv 3.5.1 单缝衍射 W 3/]
2"0 3.5.2 矩孔衍射 r(wf>w3 3.5.3 圆孔衍射 U:~]>B $ 3.5.4 其他形状的开孔衍射 9 D.wW 3.6 衍射成像理论 w|G7h= 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 /D9#v1b 3.6.2 泽尼克相衬法 *Jcd_D\-(1 3.6.3 非相干照明成像理论 1^]IuPxq 3.6.4 部分相干成像理论 >.UEs8QV g
\S6>LG! 第4章 光的偏振 a\m=E#G 4.1 偏振光的数学描述 mN{H^ 4.1.1 完全偏振光的几何描述 0
J"g"= 4.1.2 (线)琼斯矢量 \h[*oeh 4.1.3 复数表示法 en|~`]HF 4.1.4 邦加球 fCu;n%
4.1.5 j圆 5+{oQs_ 4.1.6 相干矩阵 j8Q_s/n 4.1.7 斯托克斯矢量 6miXaAA8 4.1.8 基态问题 Tr>_R%b K 4.1.9 换算公式 wG:RvgX} 4.1.1 0正交偏振态 mW)kWuOO 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 GBZ u<t/ 4.2.1 琼斯计算法 j@nK6`d+1 4.2.2 穆勒计算法 vt"bB 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 %Qj$@.*:
4.3 偏振光学系统的传递特性 +Goh`!$Rj9 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 _0
43, 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 0u"j^v 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 (ZF~
4.4.1 延迟器与旋光器 t^Bs3;E^ 4.4.2 偏振器与退偏振器 A]QGaWK 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 21<Sfsc$ 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态
)]w&DNc 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 ~)pZ5%C 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 9`qw,X&AK_ 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 BJHWx,v 4.7 旋光性 GZ5 DI+3 参考文献 G?~Yw'R^8 pIrL7Pb0 第5章 光谱学与应用光谱技术 7^.g\Kt? 5.1 光谱学基础 dw}ge,bBic 5.1.1 原子光谱 3LQu+EsS 5.1.2 分子光谱 &)q>Z!C-l 5.1.3 激光光谱 zvnd@y{[ 5.2 光谱分析基础 \{*`-Pv 5.2.1 光谱分析 W4qT]m 5.2.2 光谱定性分析 OJydt; a 5.2.3 光谱定量分析 to_dNJbv 5.2.4 光谱结构分析 lGT[6S\as 5.3 光谱仪器技术基础 U7zd7O 5.3.1 光谱仪器基本原理 JC$_Pg! 5.3.2 原子光谱仪器技术 DcRoW 5.3.3 分子光谱仪器技术 oKkDG|IE 5.3.4 激光光谱仪器技术 ~.e~YI80 5.3.5 光谱成像技术 |'}r-} 参考文献 ,Cm1~ExJ X6!KFc 第6章 全息术及光学防伪技术 B|^=2 >8s 6.1 引言 C@XnV=J 6.1.1 全息术的发明和发展 w?fq%-6f* 6.1.2 全息术原理 FD~uUZTM 6.2 全息图的基本类型 =yJc pj 6.2.1 全息图的分类 [ x.] 6.2.2 菲涅耳全息图 Y!c7P,cZ+3 6.2.3 像全息图 n|.>41bJ 6.2.4 傅里叶变换全息图 hG<W*g 6.2.5 体积全息图 &F0>V o 6.2.6 全息图的衍射效率 T.{]t6t$U
6.3 全息图的记录介质 #="Lr4T 6.3.1 特性 )ARV>( 6.3.2 常用记录介质 Q'e[(^8 6.4 全息显示技术 %t.\J:WN; 6.4.1 反射全息 r;waT@&C 6.4.2 彩虹全息 04X/(74 6.4.3 合成全息(准三维显示) GVu-<R 6.4.4 彩色全息 R6GlQ G 6.4.5 数字像素全息 <pT1p4T< 6.4.6 全息电影 W-1Ub |8C 6.5 全息产业(全息图的模压复制) T-oUcuQB 6.5.1 基本生产流程 >6(e6/C-9 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 ?ZKIs9E[m 6.6 光学防伪技术 8"wavh|g4 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) Z2]\k|%<Fa 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) f0{tBD!% 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) 4kNSF 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 v~!_DD
au 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 8Sf}z@~] 6.7 光学防伪产品 ,I f9w$(z 6.7.1 产品分类 \S?;5LacZ 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 NU7k2`bqAk 6.7.3 光学防伪产品的应用 {4R;C~E8 6.8 计算全息 kI*f}3)Y 6.8.1 计算全息图
Es:oXA 6.8.2 计算全息的应用 y.Yni*xt/ 6.9 全息干涉计量 RDqQ6(e" 6.9.1 单次曝光法 Oh1a'& 6.9.2 二次曝光全息干涉 tF!C'] 6.9.3 时间平均值干涉 5.Nc6$
N 6.9.4 双波长干涉法 2Nx#:Rz 6.9.5 数字全息干涉计量 F
B&l|#e 6.10 全息存储 Pz' Zn 6.10.1 平面全息存储 Eo<N 6.10.2 体全息存储 te3\MSv;O 6.11 数字全息显微术 4Z{ r 6.12 全息光学元件 v`"BXSmp{ 6.12.1 全息透镜 rY=dNK]d 6.12.2 全息光栅 c=:A/z{ 6.12.3 平视显示器 S)@) @3 参考文献 N2EX`@_2 GmN~e*x>p 第7章 散斑 wcDb| H& 7.1 散斑的基本性质 H#I%6k*\a 7.1.1 散斑的形成 HO8x:2m 7.1.2 散斑的尺寸 Oufdi3h 7.1.3 相关性、变换和成像 7/c9azmC 7.1.4 散斑的运动规律 >D$NEO^ 7.2 散斑干涉术 |0N1]Hf 7.2.1 单光束干涉 q9m-d-!) 7.2.2 双光束干涉 rgrsNr:1 7.2.3 剪切干涉 X& | |