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2010-03-17 00:39 |
目录 S-t#d7'B n 0!8)Sth 序 |)x7qy` 序二 qxZIH 前言 "*vrrY 第1篇 现代光学基础 @yp0WB 第1章 梯度折射率光学 QM,#:m1o 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 *l5?_tF 1.1.1 径向梯度折射率 }[0nTd 1.1.2 轴向梯度折射率 W>3S%2d 1.1.3 层状梯度折射率 I}f`iBG 1.1.4 球面梯度折射率 <2U#U; 1.2 梯度折射率透镜的像差 c~0kZA6 1.3 梯度折射率透镜系统设计 xGs}hVlZiC 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 &V4Zmn?UU 1.3.2 梯度折射率系统设计 ^*.[b 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 A?R`~*Q5 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 2 6#p,P 1.4.2 耦合器及其他 @3`5(xwzm 1.4.3 光开关 zlMh^+rMX 1.4.4 波分复用器 ybaY+![* 参考文献 +p 6Ty2rz -K{R7 第2章 光的干涉 9qx4F<
2.1 双光束干涉(波前分割) MA
.;=T 2.1.1 杨氏干涉典型装置
PMjNc_)) 2.1.2 可见度与相干度 gL<n?FG4b 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 (MGgr 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 <Gpji5f2 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 ~J\qkQ
2.2 驻波 ?
AfThJc 2.3 双光束干涉(振幅分割) s8-RXEPb 2.3.1 平行平板产生的干涉 {Y~>&B5 2.3.2 薄膜产生的条纹 tN#C.M7.'7 2.3.3 条纹的定域 r1!1u7dr
t 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 yr\ClIU 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 h<9vm[ . 2.4 多光束干涉 [?K>s>it 2.4.1 多次反射光的干涉 mTe3%( LD 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 8}n<3_ 参考文献 %q5dV<X'c <]Td7-n 第3章 光的衍射 rLTBBvV 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 7hJX 3.2 菲涅耳衍射 bEcs(Mc~ 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 gvP-doA7W 3.2.2 直边衍射 kcS7)"/ zC 3.3 波带法与波带片 @i ~ A7L0/ 3.3.1 波带法 kf@JEcKV 3.3.2 波带片 d(IJ-qJN 3.3.3 全息波带片 nJI2IPZ 3.4 基尔霍夫衍射理论 rrL.Y&DTK 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 _[rFnyC+0V 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 ?]><#[?'L 3.4.3 巴比涅原理 /LFuf`bXV 3.5 夫琅和费衍射 4/
` *mPW 3.5.1 单缝衍射 WK|5:V8E 3.5.2 矩孔衍射 'TeH(?3G 3.5.3 圆孔衍射 py;p7y!gxA 3.5.4 其他形状的开孔衍射 Gz&} OO 3.6 衍射成像理论 [8T{=+k 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 @)>Z+g 3.6.2 泽尼克相衬法 ]i
{yJ)i 3.6.3 非相干照明成像理论 sVx}(J 3.6.4 部分相干成像理论 =p+n(C/ q>_<\|?%x 第4章 光的偏振 q7 PCMe 4.1 偏振光的数学描述 ;6/WjUDw<| 4.1.1 完全偏振光的几何描述 1(p:dqGS 4.1.2 (线)琼斯矢量 1L,L/sOwB& 4.1.3 复数表示法 Pn!~U] A$% 4.1.4 邦加球 7y$\|WG?!r 4.1.5 j圆 0AHQ(+Ap 4.1.6 相干矩阵 6Vnq|;W3Zv 4.1.7 斯托克斯矢量 44KoOY_ 4.1.8 基态问题 xMr,\r'+ 4.1.9 换算公式 prZ
,4\ 4.1.1 0正交偏振态 'K4FS(q 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 a``|sn9 4.2.1 琼斯计算法 ~| j
eNT 4.2.2 穆勒计算法 tp`1S+'~j 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 I)mB]j 4.3 偏振光学系统的传递特性 MtkU]XKGT 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 R;DU68R 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 =}Tm8b0 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 ;<Q%d~$xy} 4.4.1 延迟器与旋光器 OZ\6qMH3e 4.4.2 偏振器与退偏振器 9gg{i6 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 @1CXc"IgA 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 *}\M!u{J 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 %u!=<yn' 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 ET.jjV 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 6x^$W ]R 4.7 旋光性 Ef] Hpjvp 参考文献 ?=&; A w0!$ow.l 第5章 光谱学与应用光谱技术 %>FtA) 5.1 光谱学基础 CM?:\$ 4 5.1.1 原子光谱 ,;,B7g 5.1.2 分子光谱 Q]9$dr=Kk0 5.1.3 激光光谱 FJeh=\ 5.2 光谱分析基础 `<9>X9.+ 5.2.1 光谱分析 zamMlmls^ 5.2.2 光谱定性分析 -PV1x1| 5.2.3 光谱定量分析 PCl5,]B} 5.2.4 光谱结构分析 CNN9a7 5.3 光谱仪器技术基础 irQ'Rm[ 5.3.1 光谱仪器基本原理 s70Z&3A 5.3.2 原子光谱仪器技术
ZPZh6^cc 5.3.3 分子光谱仪器技术 8 #4K@nm5 5.3.4 激光光谱仪器技术 poBeEpbs 5.3.5 光谱成像技术 <IR#W$[ 参考文献 cK'g2S j*>J1M3E 第6章 全息术及光学防伪技术 j4IVIj@$` 6.1 引言 rxyv+@~Nc 6.1.1 全息术的发明和发展 |<Ls;:5. 6.1.2 全息术原理 Ic(qA{SM 6.2 全息图的基本类型 Um+_S@h 6.2.1 全息图的分类 M|blg!j; 6.2.2 菲涅耳全息图 J];Sj 6.2.3 像全息图 :9QU\{2 6.2.4 傅里叶变换全息图 v +4v 6.2.5 体积全息图 Xc-["y64 6.2.6 全息图的衍射效率 es7;eH*O9 6.3 全息图的记录介质 "L2*RX.R 6.3.1 特性 y`RzcXblIZ 6.3.2 常用记录介质 XO]^ +'U}p 6.4 全息显示技术 R&cTMd 6.4.1 反射全息 XmQ;Roe 6.4.2 彩虹全息 PIH\*2\/ 6.4.3 合成全息(准三维显示) MT/jpx 6.4.4 彩色全息 \dHqCQ 6.4.5 数字像素全息 :$D*ab^^P 6.4.6 全息电影 kgo#JY-4 6.5 全息产业(全息图的模压复制) CE3l_[c 6.5.1 基本生产流程 8C{&i5kj\E 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 Hf('BagBL 6.6 光学防伪技术 OQumAj 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) KSs1EmB 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) -jJhiaJ$< 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) =n,;S W 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 q=3>ij{v 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 p-$C*0{ 6.7 光学防伪产品 ;VLDXvGd 6.7.1 产品分类 yx8G9SO? 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 #R5\k-I 6.7.3 光学防伪产品的应用 Ii+3yE@c 6.8 计算全息 ^8&}Nk[ j 6.8.1 计算全息图 4<[?qd3v= 6.8.2 计算全息的应用 I<2`wL= 6.9 全息干涉计量 /<-PW9X? 6.9.1 单次曝光法 w>2lG3H< 6.9.2 二次曝光全息干涉 4$R!) 6.9.3 时间平均值干涉 k^}[+IFJ 6.9.4 双波长干涉法 p8,=K< 6.9.5 数字全息干涉计量 30HUY?'K 6.10 全息存储 [R4#bl 6.10.1 平面全息存储 x/<ow4C 6.10.2 体全息存储 >n,_Aj
c 6.11 数字全息显微术 i$y=tJehi 6.12 全息光学元件 .OJGo<#$f 6.12.1 全息透镜 z<eu=OD4t 6.12.2 全息光栅 uUfw"*D 6.12.3 平视显示器 <~mqb=qA$ 参考文献 %R$)bGT 5x@ U< 第7章 散斑 <lB2Nv-, 7.1 散斑的基本性质 "\*)KH`C 7.1.1 散斑的形成 }4>u_)nt 7.1.2 散斑的尺寸 )?[2Y%P 7.1.3 相关性、变换和成像 DG;u_6;JR 7.1.4 散斑的运动规律 U,2OofLM 7.2 散斑干涉术 w5z]=dN 7.2.1 单光束干涉 b]]k\b 7.2.2 双光束干涉 '5aA+XP| 7.2.3 剪切干涉 ,P<I<QYu 7.3 散斑的应用 9,fV 7.3.1 位移和变形测量 =+X*$'<J 7.3.2 振动分析 7ZI{A*^vB 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 l]|&j`'O 7.3.4 透镜检验和视力检查 D&m1yl@\J 7.3.5 图形的比较(图像相减) n`=S&oKH 7.3.6 天文散斑 :fmV||Q 参考文献 9-n]_AF`0 `G ":y[Q 第8章 光学材料 m LajiZ Bf 8.1 无色光学玻璃 ^(&2 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 SsX$l<t* 8.1.2 质量指标、类别和级别 :G#%+, 8.2 滤光玻璃 Q+f|.0r 8.2.1 滤光玻璃的牌号 u|23M, 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 8GxT! 8.3 其他光学玻璃 U+VJiz<! 8.3.1 光学石英玻璃 ,;6%s>Cvd( 8.3.2 透气玻璃TQ1 xFUD9TM
8.3.3 乳白玻璃 f@Mku0VT
8.3.4 激光玻璃 gS(JgN 8.4 光学晶体 ^Whc<>| 参考文献 K/(LF} +PYR 第2篇 显示技术 Mxz
X@GBX 第1章 等离子显示技术 ,dba:D=l 1.1 等离子显示的特点与发展 3Dc^lfn 1.1.1 等离子显示的特点 F@/syX;bb5 1.1.2 等离子显示技术的发展 W=2.0QmW 1.2 等离子显示的原理 ;\"Nekd| 1.2.1 PDP的物理现象 L,_U co 1.2.2 荧光粉发光过程 gu3)HCZ 1.3 等离子显示屏的结构 CWs;1`aP 1.3.1 DC-PDP的结构 dY?l
oFz 1.3.2 AC-PDP的结构 &\?{%xj 1.4 等离子显示屏的制造工艺 jM*wm~4>@ 1.4.1 前基板制造工艺 Ct/6< 1.4.2 后基板制造工艺 IwFf8?
3 1.4.3 总装工艺 Qvny$sr2 1.5 等离子显示的驱动技术 l$BKE{rg 1.5.1 PDP接口电路 z=k*D^X 1.5.2 脉冲产生电路 ]Gl_L7u` 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 6:r1^q6A9L 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 8Pom^QopK 参考文献
K~L"A]+ |q o3
E 第2章 液晶显示技术 2b
{Y1* 2.1 液晶显示器的近期发展 ^<yM0'0t 2.2 液晶显示器的优点 7;}TNK\+v 2.3 液晶显示器的种类 !/&~Feb 2.4 液晶的分类 \@2sI 2.5 对显示材料液晶的要求 etW-gbr 2.6 液晶的特性 fZd~},X 2.7 扭曲向列相液晶显示 :Z
]E:f0P 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 $AFiPH9 2.9 工程分类 9DXu*} 参考文献 ,Ur~DXY gp'n'K] 第3章 场致发光显示技术 s|!b: Ms` 3.1 概述 ,/L_9wV-\ 3.2 场致发光显示的工作原理 .>zkS*oX4z 3.2.1 场致电子发射现象 b!37:V\#} 3.2.2 逸出功 hG'2(Y! 3.2.3 场致电子发射方程 ,KibP_<%&P 3.2.4 场致发射性能评价指标 kLY9#p=X 3.3 场致发光显示的类型与结构 zGFW?|o< 3.3.1 FEA Y@%6*uTLa 3.3.2 CNT xcIZ'V 3.3.3 MIM和MISM :kI
x?cc 3.3.4 SED r3 {o_w 3.3.5 BSD %@M/)"k 3.3.6 DLC H+2J.&Ch 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 TAYt: 参考文献 &9] [~$ 7 -V_)FK2c 第3篇 环境光学和技术 ]i]sgg[ 第1章 环境光学基础 Mz{ Rh+gS 1.1 环境物理学 Zr2QeLQC( 1.2 吸收光谱 /C8(cVNZ 1.2.1 紫外吸收光谱 {78*SR 1.2.2 红外吸收光谱 e]X9"sd0= 1.2.3 激光吸收光谱 zZh`go02E 1.3 发射光谱 Q+ST8 1.3.1 荧光光谱 s_h< 1.3.2 激光诱导击穿光谱 <u($!ATb 1.3.3 光的散射 U14dQ=~b/ 1.4 大气辐射传输 VZlvmN 1.4.1 大气的组成与结构 |-aj$u%~ 1.4.2 大气的吸收和散射 " Gn; Q-@ 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 0_y%Qj^e 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 +ow
^xiD \T]"pE+8l 第2章 环境光学技术及应用 !V-SV`+X 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 Tx_(^K 2.1.1 DOAS测量原理 K
:q-[\G 2.1.2 典型DOAS系统 /7"1\s0 U 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 tw3d>H` 2.2 红外光谱技术及应用 ;qk~> 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 $xZk{ rK 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 n0i&P9@B1 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 qiF~I0_0 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 -MEz`7c~ 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 G =4 y!y 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 Z "=(uwM 2.3.1 TDLAS基本原理 &lS0"`J= 2.3.2 TDLAS长光程技术 eB@i)w?@o 2.3.3 TDLAS技术的应用 7Y*m_AhxJ 2.4 激光雷达技术及应用 |8`;55G 2.4.1 米散射激光雷达原理 B+DRe 8 2.4.2 米散射激光雷达应用 cnPXvD^kY 2.4.3 拉曼激光雷达原理 6uXYZ.A 2.4.4 拉曼激光雷达应用 ?-84_i 2.4.5 荧光雷达系统应用 jRkq^} 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 9f6TFdUi"y 2.5.1 仪器原理 eo_T.q 2.5.2 LIBS的应用 :{
T#M$T 参考文献 rlIEch^wZ O({_x@ 第3章 海洋光学 Wkk Nyg, 3.1 海洋的光学性质 fDqXM;a" 3.1.1 海洋中的辐射场 @ty|HXW 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 uWInx6p 3.1.3 海水的固有光学性质 RZtL<2.@ 3.1.4 海洋的表观光学性质 _Usg`ax- 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 '> Q$5R1 3.2 海洋中的辐射传递 ^Q,/C8qeb 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 f,a %@WT 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 dJ^`9W 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 ?mAw"Rb! 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 19u?^w 3.2.5 海面向上辐射 <"+C<[n. 3.3 水中能见度 {|E7N"Qzg 3.3.1 引言 bC{8yV=) 3.3.2 水中对比度传输 Zn0fgQd 3.4 海水的光学传递函数 r?I(me, 3.4.1 定义 WLl9>v^1 3.4.2 现场测量 Mv=cLG?X 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 S%fBt?-Cm 3.4.4 水下图像系统 y#DQOY+@^# 3.5 海洋光学仪器 R7{hoqI2 3.5.1 海水透射率仪 G]1pGA; 3.5.2 海水光散射仪 =x'%zUgE 3.5.3 海水光谱辐照度仪 ,R =VzP& 3.5.4 海面高光谱辐射计 P[K=']c 3.5.5 荧光仪 5Z,lWp2A 3.5.6 量子计 __iyBaX 参考文献 y21uvp' i=oa"^c4 第4篇 数码技术 xlO2jSSAt 第1章 数码技术基本原理 ZRm\d3x4 1.1 数码概述 g:M7/- " 1.1.1 什么是“数码技术 LeyDs>!0 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 }AqD0Qd2Hj 1.2 数码设备的一般工作原理 _[o^23Hj 1.2.1 用作输入设备的数码产品 hFfaaB 1.2.2 用作输出设备的数码产品 @EZONKT 1.3 数据传输 iGMONJRO …… Zwns|23n 第2章 数码技术的应用实例 yo,!u\^x RAI&;" 第5篇 光学信息 tlgvBRH> 第1章 光学信息基础 np^<HfYV 第2章 光学信息处理 +yH~G9u( j]"xck 第6篇 视光技术 34kd|!e, 第1章 新型光学镜片 )"uG*}\?b 第2章 视光技术应用 xN8JrZE& 第3章 渐进加光镜片 )N6[rw< | |