| cyqdesign |
2010-03-17 00:39 |
目录 __%){j6 Lrjp 序 l3N '@GO 序二 lK Ry4~O 前言 -[}Ah NYK 第1篇 现代光学基础 \)M
EM=U 第1章 梯度折射率光学 U{52bH< 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 ] kdU]}z 1.1.1 径向梯度折射率 F]GX;<` 1.1.2 轴向梯度折射率 :d1Kq _\K 1.1.3 层状梯度折射率 }Jo}K)>! 1.1.4 球面梯度折射率 dnzZ\t>U 1.2 梯度折射率透镜的像差 P" aw--f( 1.3 梯度折射率透镜系统设计 =xjtPmZ5X 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 +!/pzoWpE 1.3.2 梯度折射率系统设计 K |^OnM 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 w&eq
*q 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 "Wg5eML0 1.4.2 耦合器及其他 }xJ!0<Bs 1.4.3 光开关 O:j=L{,d^ 1.4.4 波分复用器 $Zn>W@\ 参考文献 \2 Yo*jE} nmw#4yHYy: 第2章 光的干涉 /u~L3Cp( 2.1 双光束干涉(波前分割) g?rK&UTU 2.1.1 杨氏干涉典型装置 '
-td/w 2.1.2 可见度与相干度 t vp kc; 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 af_bG; 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 PG{"GiZz= 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 QE6L_\l 2.2 驻波 R[W'LRh~:1 2.3 双光束干涉(振幅分割) kS62]v] 2.3.1 平行平板产生的干涉 =>*9"k%m 2.3.2 薄膜产生的条纹 .Fx-$Yqy 2.3.3 条纹的定域 Og1Hg
B3v 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 ^S:I38gR#q 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 ?
@- t.N 2.4 多光束干涉 Va$JfWef 2.4.1 多次反射光的干涉 fBLR 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 m!WDXt 参考文献 >mMmc!u>G ;y.<I& 第3章 光的衍射 Bgs,6: 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 DfZ)gqp/Av 3.2 菲涅耳衍射 pnGDM)H7 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 `L
@`l 3.2.2 直边衍射 &ER,;^H`6 3.3 波带法与波带片 ,-)ww: 3.3.1 波带法 "|GX%>/ 3.3.2 波带片 |DUOyQ 3.3.3 全息波带片 A}CpyRVCn 3.4 基尔霍夫衍射理论 y^:6D(SR 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 KV|ywcGhT 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 "v+%F 3.4.3 巴比涅原理 +IM6 GeH 3.5 夫琅和费衍射 $ItPUYi"; 3.5.1 单缝衍射 q;<Q-jr&O 3.5.2 矩孔衍射 0E`6g6xMS 3.5.3 圆孔衍射 ;f[@zo><r 3.5.4 其他形状的开孔衍射 tVHQ$jJY% 3.6 衍射成像理论 @l?2", 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 t_iZ\_8 3.6.2 泽尼克相衬法 J
Sms
\ 3.6.3 非相干照明成像理论 vb2aj!8_? 3.6.4 部分相干成像理论 U/:x<Y$ tj 9S{?@*V 第4章 光的偏振 0hX@ta[Up 4.1 偏振光的数学描述 .KxE>lJbqM 4.1.1 完全偏振光的几何描述 .GuZV' 4.1.2 (线)琼斯矢量 l 5z8]/ 4.1.3 复数表示法 P"k,[ZQ 4.1.4 邦加球 UY&DXIP M 4.1.5 j圆 Cz#3W8jV 4.1.6 相干矩阵 etL)T":XV 4.1.7 斯托克斯矢量 fZt3cE\ 4.1.8 基态问题 ~f[91m!+ 4.1.9 换算公式 1~9AQ[]w8 4.1.1 0正交偏振态 l(?Yx 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 YbE1yOJ&m 4.2.1 琼斯计算法 `*Jw[Bnh8 4.2.2 穆勒计算法 FUKE.Uxd 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 <P<^,aC/j 4.3 偏振光学系统的传递特性 {#%;Hq P 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 p&(~c/0 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 Ujss?::`G 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 }NETiJ"6 4.4.1 延迟器与旋光器 -I{J]L$S# 4.4.2 偏振器与退偏振器 -QP&A >]7 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 jY5BVTWnV 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 Y^CbpG&-vC 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 !Mk:rO-L 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 P7p'j 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 Y$6W~j 4.7 旋光性 # fl%~Y 参考文献 Abf=b<bu fY9/u = 第5章 光谱学与应用光谱技术 Mq$Nra 5.1 光谱学基础 c}g:vh 5.1.1 原子光谱 sYY=MD
5.1.2 分子光谱 [8C6%n{W 5.1.3 激光光谱 .j 0]hn] 5.2 光谱分析基础 Zc57] ~ 5.2.1 光谱分析 n)rF!a 5.2.2 光谱定性分析 \ |9KOulr 5.2.3 光谱定量分析 _G5MQ%z 5.2.4 光谱结构分析 ld*RL:G 5.3 光谱仪器技术基础 7<VfE`Q3 5.3.1 光谱仪器基本原理 yD!V;?EnK 5.3.2 原子光谱仪器技术 IRQ3> 4hI 5.3.3 分子光谱仪器技术 er0ClvB 5.3.4 激光光谱仪器技术 CfnRcnms 5.3.5 光谱成像技术 SAGLLk07G 参考文献 [{B1~D- tr\Vr;zd 第6章 全息术及光学防伪技术 c{t[iXDG 6.1 引言 c/57_fOK 6.1.1 全息术的发明和发展 zorTZ #5 6.1.2 全息术原理 x9NLJI21/ 6.2 全息图的基本类型 ^ok;<fJ 6.2.1 全息图的分类 6'6@VB 6.2.2 菲涅耳全息图 <WGl4#(k 6.2.3 像全息图 i>[1^~; 6.2.4 傅里叶变换全息图 kM?p >V6 6.2.5 体积全息图 M('cG 6.2.6 全息图的衍射效率 S:"t]gbF = 6.3 全息图的记录介质 s/K}]F 6.3.1 特性 w{"GA~= 6.3.2 常用记录介质 Z qg(\ 6.4 全息显示技术 0R2 AhA# 6.4.1 反射全息 3rZ" T 6.4.2 彩虹全息 1XO*yZF 6.4.3 合成全息(准三维显示) ^eEj
5Rh 6.4.4 彩色全息 8D:{05 6.4.5 数字像素全息 -$4%@Z 6.4.6 全息电影 f. =4p^ 6.5 全息产业(全息图的模压复制) c])b?dJ* 6.5.1 基本生产流程 BKm$H!u 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 f6Wu+~|Y 6.6 光学防伪技术 "/?*F\5 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) ${ ~UA6 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) ?Ib/}JST 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) puv*p%E 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 O.E 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 zY|]bP[NEH 6.7 光学防伪产品 |Tz4 xTK 6.7.1 产品分类 k[Iwxl;/ 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 v[6 BESu 6.7.3 光学防伪产品的应用 |pp @ 6.8 计算全息 q9oF8&O, 6.8.1 计算全息图 ,\DB8v6l\A 6.8.2 计算全息的应用 As (C8C< 6.9 全息干涉计量 H9w*U 6.9.1 单次曝光法 9kP!O_ 6.9.2 二次曝光全息干涉 C<fNIc~. 6.9.3 时间平均值干涉 K.R2)o` 6.9.4 双波长干涉法 +c\s%Gzrh 6.9.5 数字全息干涉计量 @U:T}5)wc 6.10 全息存储 lrh6lt) 6.10.1 平面全息存储 3_T'TzQu 6.10.2 体全息存储 4ij` 6.11 数字全息显微术 #Y}Hh7.< 6.12 全息光学元件 [NvEXTd 6.12.1 全息透镜 =O)JPo&iwY 6.12.2 全息光栅 {zUc*9 6.12.3 平视显示器 i&>,aiH@ 参考文献 #fGb M!3p oJ8_hk<Va8 第7章 散斑 cJ8F#t 7.1 散斑的基本性质 :/vB,JC 7.1.1 散斑的形成 ,0 &lag 7.1.2 散斑的尺寸 .3|9 ~] 7.1.3 相关性、变换和成像 {|xwvTlJ 7.1.4 散斑的运动规律 B@zJ\Ir[ 7.2 散斑干涉术
o@LjSQ5! 7.2.1 单光束干涉 N`Bt|#R 7.2.2 双光束干涉 "}SERC7 7.2.3 剪切干涉 4rM77Uw> 7.3 散斑的应用 % C
3jxt 7.3.1 位移和变形测量 38q@4U=aiw 7.3.2 振动分析 XFu@XUk!K 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 `8dE8:#Y 7.3.4 透镜检验和视力检查 z}bnw2d] 7.3.5 图形的比较(图像相减) z{#F9'\& 7.3.6 天文散斑 >>$IHz4Z" 参考文献 b=|&0B$E :LBe{Jbw 第8章 光学材料 cZ!s/^o?f 8.1 无色光学玻璃 }=;>T)QmMO 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 &YT7>z, 8.1.2 质量指标、类别和级别 gv[7h'}< 8.2 滤光玻璃 mLkZ4OZ 8.2.1 滤光玻璃的牌号 4G>|It 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 [QZ~~(R 8.3 其他光学玻璃 )%y~{j+ M 8.3.1 光学石英玻璃 AVyZ#`, 8.3.2 透气玻璃TQ1 +rT( 8.3.3 乳白玻璃 %UQ?k:aWp| 8.3.4 激光玻璃 @6j*XF 8.4 光学晶体 W;N/Y3Lb 参考文献 5R=lTx/Hj y{<#pS. 第2篇 显示技术 gw*d"~A 第1章 等离子显示技术 tJwF
h6 1.1 等离子显示的特点与发展 <Y orQ> 1.1.1 等离子显示的特点 KV5lpN PC 1.1.2 等离子显示技术的发展 huF L [ 1.2 等离子显示的原理 Q"Ec7C5eM 1.2.1 PDP的物理现象 D+SpSO7yg 1.2.2 荧光粉发光过程 +uLo~GdbE 1.3 等离子显示屏的结构 y:A0!75 1.3.1 DC-PDP的结构 vR)7qX} 1.3.2 AC-PDP的结构 ^z^>]Qd 1.4 等离子显示屏的制造工艺 FvJSJ.;E, 1.4.1 前基板制造工艺 b}4/4Z. 1.4.2 后基板制造工艺 Iv<9})2K 1.4.3 总装工艺 ob00(?;H 1.5 等离子显示的驱动技术 *n*y!z 1.5.1 PDP接口电路 ltrSTH,kL 1.5.2 脉冲产生电路 `{wku@ 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 1}BNG ,n 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 5i^vN"J 参考文献 %f-<ol O5{XT]: 第2章 液晶显示技术 s =5H.q%PV 2.1 液晶显示器的近期发展 qE{cCS 2.2 液晶显示器的优点 _B1uE2j9 2.3 液晶显示器的种类 cLU*Tx\ 2.4 液晶的分类 0l6iv[qu5w 2.5 对显示材料液晶的要求 "<2bjy 2.6 液晶的特性 H n!vTB 2.7 扭曲向列相液晶显示 Yy)a,clZ*$ 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 VjqdKQeVq 2.9 工程分类 i/J NG 参考文献 9Bk}g50$# +r$.v|6 第3章 场致发光显示技术 3b3cNYP 3.1 概述 :b;1P@W< 3.2 场致发光显示的工作原理 I7PWOd 3.2.1 场致电子发射现象 C%c `@="b 3.2.2 逸出功 Rdg0WT*;j 3.2.3 场致电子发射方程 ?03Zy3/ 3.2.4 场致发射性能评价指标 \z`d}\3(R 3.3 场致发光显示的类型与结构 WHZng QmY 3.3.1 FEA B%@!\D# 3.3.2 CNT [U(&Ae0V> 3.3.3 MIM和MISM w)eQ'6Vu 3.3.4 SED 9`v:$(I 3.3.5 BSD 4) iEj 3.3.6 DLC {@ y, 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 _~nex,;r 参考文献 (YJAT wDhcHB 第3篇 环境光学和技术 D:ugP, 第1章 环境光学基础 B^(rUR 1.1 环境物理学 =(X'c.%i 1.2 吸收光谱 MJ9SsC1 1.2.1 紫外吸收光谱 G^ZkY 1.2.2 红外吸收光谱 wmr%h q 1.2.3 激光吸收光谱 ba9<(0` 1.3 发射光谱 !;*2*WuO; 1.3.1 荧光光谱 D
Ok^ON 1.3.2 激光诱导击穿光谱 =Xjuz:9D~ 1.3.3 光的散射 'HWgvmw( 1.4 大气辐射传输 /e sk 1.4.1 大气的组成与结构 J8v:a`bX& 1.4.2 大气的吸收和散射 ,okJ eZ 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 '>|*j"jv- 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 x0A%kp&w /Tf*d>Yh; 第2章 环境光学技术及应用 pu$XUt
2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 n{Qh8" 2.1.1 DOAS测量原理 ,L{o,qzC 2.1.2 典型DOAS系统 w52HN;Jm 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 To8v#.i 2.2 红外光谱技术及应用 D'[P,v;Q 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 :z} _y&] 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 Z^`=!n-V 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 _d0-%B
9m 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 ?3TK7]1V: 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 fI
d) 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 HA.NZkq.tV 2.3.1 TDLAS基本原理 gqdB!l4 2.3.2 TDLAS长光程技术 )]b@eGNGj 2.3.3 TDLAS技术的应用 `?o1cf A
2.4 激光雷达技术及应用 _ K+V?-= 2.4.1 米散射激光雷达原理 {.D2ON 2.4.2 米散射激光雷达应用 1xdESorX( 2.4.3 拉曼激光雷达原理 PDq}Tq 2.4.4 拉曼激光雷达应用 d! QD vO 2.4.5 荧光雷达系统应用 V0'p1J tD 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 H=o-ScA 2.5.1 仪器原理 mf]( 3ZL 2.5.2 LIBS的应用 4}8+)Pd 参考文献 Q"6hD?6. vzyI::f? 第3章 海洋光学 .f !]@"\ 3.1 海洋的光学性质 rxgVT4 3.1.1 海洋中的辐射场 BtpjQNN 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 QVG0>,+}$ 3.1.3 海水的固有光学性质 3^A/`8R7K 3.1.4 海洋的表观光学性质 kJvy<(iG 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 W#Hv~1 3.2 海洋中的辐射传递 J<($L}T*$ 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 Zn<(,e 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 yrE,,N%I 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 ny 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 zA'gb'MmW 3.2.5 海面向上辐射 D#/%*| 3.3 水中能见度 ]EVe@ 3.3.1 引言 _Xk03\n6 3.3.2 水中对比度传输 x^#6>oOR 3.4 海水的光学传递函数 PX69 3.4.1 定义 J+cAS/MYX 3.4.2 现场测量 ~^%0V<*-} 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 LG Y!j_bD 3.4.4 水下图像系统 Pi"~/MGP$ 3.5 海洋光学仪器 T[4[/n>i 3.5.1 海水透射率仪 +Jo 3rX'` 3.5.2 海水光散射仪 ezg^5o; 3.5.3 海水光谱辐照度仪 0?6If+AC 3.5.4 海面高光谱辐射计 y=oVUsG 3.5.5 荧光仪 \=EY@*= 3.5.6 量子计 0V>ESyae5 参考文献 re ]Ste '!+P{ 第4篇 数码技术 da9*9yN 第1章 数码技术基本原理 HeT6Dv 1.1 数码概述 rF8W(E_= 1.1.1 什么是“数码技术 }rKJeOo^x? 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 1Es*=zg 1.2 数码设备的一般工作原理 3XAp Y' 1.2.1 用作输入设备的数码产品 +(=0CA0GE 1.2.2 用作输出设备的数码产品 Mz/]D J8 1.3 数据传输 4]DAh …… wr3_Bf3] 第2章 数码技术的应用实例 >/!7i3Ow- ;o-\. =l 第5篇 光学信息 |5}rX!wS4 第1章 光学信息基础 8 l'bRyuS 第2章 光学信息处理 xf V,==uF !"`@sd~ 第6篇 视光技术 ih+*T1#:( 第1章 新型光学镜片 7]/dg*A )C 第2章 视光技术应用 {[M0y*^64$ 第3章 渐进加光镜片 "<PoJPh KMxNH,5 第7篇 光学软件应用技术 `2B*CMW{ 第1章 光学薄膜软件功能及应用 }
*
?n?' 第2章 光通信仿真软件功能及应用 *Fa)\.XX 第3章 ZEMAX软件功能及应用 ill-%OPeg 第4章 菲涅耳透镜的设计 lj
"Z ……
|
|