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2010-03-17 00:39 |
目录 |?fW!y J^g,jBk 序 z7@(uIl=X 序二 WK_y1(v> 前言 vU8FHVytV 第1篇 现代光学基础 Q0L@.`~ 第1章 梯度折射率光学 R!_8jD:$ 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 =mi:<q 1.1.1 径向梯度折射率 S`W'G&bCj
1.1.2 轴向梯度折射率 2Pem%HE~P 1.1.3 层状梯度折射率 B.Zm$JZ: 1.1.4 球面梯度折射率 [ n0##/ 1.2 梯度折射率透镜的像差 tkdBlG]! 1.3 梯度折射率透镜系统设计 1o;g1Z/ 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 rt 3f7 s* 1.3.2 梯度折射率系统设计 Mg a@JA" 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 ~_l6dDJ 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 =YXe1$ $ 1.4.2 耦合器及其他 EZ%w= 1.4.3 光开关 !e:iB7< 1.4.4 波分复用器 &sZ9$s:(^ 参考文献 H4}%;m% eC+"mhB 第2章 光的干涉 R%Ui6dCLo 2.1 双光束干涉(波前分割) tL={ y* 2.1.1 杨氏干涉典型装置 7g A08M[O 2.1.2 可见度与相干度 s.R-<Y3 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 d%#!nq{vd 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 "'z,[v50& 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 Sc4obcw% 2.2 驻波 gnQo1q{ 4 2.3 双光束干涉(振幅分割) n)
_dH/" 2.3.1 平行平板产生的干涉 S'
(cqO}=F 2.3.2 薄膜产生的条纹 Hhe{ +W@~ 2.3.3 条纹的定域 5|<yfk8*J 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 ~7lTqY\ 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构
#gW /qJ 2.4 多光束干涉 k#axt
Sc 2.4.1 多次反射光的干涉 3d*&': 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 }J ei$0x 参考文献 b 0LGH.
z4 &v5G92 第3章 光的衍射 v`#j 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 ?a'6EAErC 3.2 菲涅耳衍射 d5@X#3Hd 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 lZ|L2Yg3uB 3.2.2 直边衍射
G"o!} 3.3 波带法与波带片 =jg#fdM
- 3.3.1 波带法 jd%Len&p 3.3.2 波带片 B :.@Qi^ 3.3.3 全息波带片 }xAie( 3.4 基尔霍夫衍射理论 [[R7~.; 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 ,O:EX0 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 s?QVX~S" 3.4.3 巴比涅原理 ~L-0~ 3.5 夫琅和费衍射 w)+wj[6
E 3.5.1 单缝衍射 yfmp$GO: 3.5.2 矩孔衍射 $&cz$jyY 3.5.3 圆孔衍射 T>}0) s 3.5.4 其他形状的开孔衍射 )y9 ;OA 3.6 衍射成像理论 "$XYIuT 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 a}:A, t<6 3.6.2 泽尼克相衬法 ifXW 3.6.3 非相干照明成像理论 ;B&^yj&; 3.6.4 部分相干成像理论 QBy{|sQ` ,N53Iic 第4章 光的偏振 z;i4N3-: 4.1 偏振光的数学描述 ,i?) 4.1.1 完全偏振光的几何描述 ojHhT\M` 4.1.2 (线)琼斯矢量 ldA!ou7 4.1.3 复数表示法 PJzc=XPU 4.1.4 邦加球 <d5@CA+M 4.1.5 j圆 6cM<>&e 4.1.6 相干矩阵 <fN;
xIB 4.1.7 斯托克斯矢量 "jMqt9ysN 4.1.8 基态问题 C:]s;0$3'9 4.1.9 换算公式 Pm4e8b 4.1.1 0正交偏振态 6+.>5e 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 D^Te%qnW 4.2.1 琼斯计算法 !; IJ 4.2.2 穆勒计算法 U^MuZ 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 u*2fP]n 4.3 偏振光学系统的传递特性 ^YGTh0$W 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 (a[.vw^g 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 bW53" `X 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 Kx~$Bor_! 4.4.1 延迟器与旋光器 l^\(ss0~ 4.4.2 偏振器与退偏振器 v:E;^$6Vn 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 i3#'*7f%j 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 *h$&0w
y 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 (S`6Q 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 NmJ`?-Z 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 ~.J,A\F 4.7 旋光性 Hou*lCA 参考文献 IV'p~t %}P4kEY 第5章 光谱学与应用光谱技术 B
MM--y@ 5.1 光谱学基础 .20V
3 5.1.1 原子光谱 }Z\wH*s` 5.1.2 分子光谱 \<~}o I 5.1.3 激光光谱 HTV ~ ?E 5.2 光谱分析基础 #02Kdo&Vy 5.2.1 光谱分析 =!BobC- [b 5.2.2 光谱定性分析 ~2@Lx3t$ 5.2.3 光谱定量分析 j(iuz^I 5.2.4 光谱结构分析 uRE*%d> 5.3 光谱仪器技术基础 UUeB;'E+ 5.3.1 光谱仪器基本原理 OR:[J5M) 5.3.2 原子光谱仪器技术 v?%LQKO 5.3.3 分子光谱仪器技术 4*TmlY 5.3.4 激光光谱仪器技术 iib 5.3.5 光谱成像技术 V|'1tB=;*1 参考文献 rAb&I"\ZY 5{d\uE%'p 第6章 全息术及光学防伪技术 @5.e@]>ZM 6.1 引言 c
pk^!@c 6.1.1 全息术的发明和发展 |S&5es-yW 6.1.2 全息术原理 hN3u@P^ 6.2 全息图的基本类型 }s_hD`' 6.2.1 全息图的分类 {hQ6K)s 6.2.2 菲涅耳全息图 w\Mnu}<e$ 6.2.3 像全息图 er2cQS7R 6.2.4 傅里叶变换全息图 06 i;T~Y 6.2.5 体积全息图 ~>Kq<]3~ 6.2.6 全息图的衍射效率 =wG+Ao 6.3 全息图的记录介质 6?qDdVR~] 6.3.1 特性 paW@\1Q 6.3.2 常用记录介质 Ow:1?Z{4 6.4 全息显示技术 BQ/PGY> 6.4.1 反射全息 ,lt8O.h-l 6.4.2 彩虹全息 t{dSX?<nt 6.4.3 合成全息(准三维显示) %g3,qI 6.4.4 彩色全息 xyA-P& N 6.4.5 数字像素全息 ibpzeuUl 6.4.6 全息电影 :K':P5i 6.5 全息产业(全息图的模压复制) ,+`HQdq 6.5.1 基本生产流程 kM/Te{< 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 [8XLK 4e 6.6 光学防伪技术 ;
A,#;%j 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) ?+0GfIV 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) e5?PkFV^a1 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) n6MM5h/#r 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 uuNR?1fS 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 P[ r];e 6.7 光学防伪产品 =JS;;PzX[ 6.7.1 产品分类 C/=XuKE-t 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 pI.+"Hz 6.7.3 光学防伪产品的应用 ;sPoUn
s' 6.8 计算全息 #!2k<Q*5uT 6.8.1 计算全息图 Zg~nlO2 6.8.2 计算全息的应用 ;eL9{eF 6.9 全息干涉计量 *\uM.m0$ 6.9.1 单次曝光法 DgHaOAdU 6.9.2 二次曝光全息干涉 2xwlKmI N 6.9.3 时间平均值干涉 a4MZ;5
6.9.4 双波长干涉法 T ?Fcohz( 6.9.5 数字全息干涉计量 +7V{ABfGl 6.10 全息存储 Wg`AZ=t 6.10.1 平面全息存储 7.Kc:7 6.10.2 体全息存储 CZ<~3bEF 6.11 数字全息显微术 5O/i3m26 6.12 全息光学元件 MJ`3ta 6.12.1 全息透镜 en F :>H4 6.12.2 全息光栅 )B#
, 6.12.3 平视显示器 errH>D~ 参考文献 DZS]AC* 20RXK1So 第7章 散斑 ;`YkMS`=W 7.1 散斑的基本性质 8eBOr9l+j 7.1.1 散斑的形成 H*^\h?s 7.1.2 散斑的尺寸 xNK1h-t 7.1.3 相关性、变换和成像 N2'qpxOLI 7.1.4 散斑的运动规律 LhXUm 7.2 散斑干涉术 nlYR-. 7.2.1 单光束干涉 >'uU)Y{ 7.2.2 双光束干涉 p?D2)( 7.2.3 剪切干涉 /iC;%r1L 7.3 散斑的应用 ^ KK_qC 7.3.1 位移和变形测量 tR0pH8?e" 7.3.2 振动分析 H5CR'Rp 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 X?:o;wB 7.3.4 透镜检验和视力检查 fWc|gq 7.3.5 图形的比较(图像相减) $rF=_D6 7.3.6 天文散斑 2&'|Eqk 参考文献 ]uj=:@ `;|5 第8章 光学材料 IQ<MyB( 8.1 无色光学玻璃 {5r0v#; 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 M->*{D@a 8.1.2 质量指标、类别和级别 0Sq][W= 8.2 滤光玻璃 H=*5ASc 8.2.1 滤光玻璃的牌号 aprm0:Q^ 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 PNF?;*`-{7 8.3 其他光学玻璃 %CwL:.| 8.3.1 光学石英玻璃 zya5Jb:Sg 8.3.2 透气玻璃TQ1 `\`> 0hlu 8.3.3 乳白玻璃 -oeL{9; 8.3.4 激光玻璃 *-W#G}O0 8.4 光学晶体 T{qTj6I 参考文献 {>LIMG-f {t"+
3zy' 第2篇 显示技术 &cWjEx 第1章 等离子显示技术 /-bF$)vN 1.1 等离子显示的特点与发展 " 96yp4v@ 1.1.1 等离子显示的特点 W?yd#j 1.1.2 等离子显示技术的发展 Y2B&go 1.2 等离子显示的原理 )VL96 did 1.2.1 PDP的物理现象 dkgSvi :! 1.2.2 荧光粉发光过程 JO=[YoTr 1.3 等离子显示屏的结构 [,n c 1.3.1 DC-PDP的结构 :j|IP)-f 1.3.2 AC-PDP的结构 {oc igR0 1.4 等离子显示屏的制造工艺 73{'kK 1.4.1 前基板制造工艺 [b{CkX06 1.4.2 后基板制造工艺 5D M"0 1.4.3 总装工艺 -<jL~][S 1.5 等离子显示的驱动技术 C%*k.$#r! 1.5.1 PDP接口电路 O#wpbrJ 1.5.2 脉冲产生电路 vZ/6\Cz 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 L9pvG(R% 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 M(#m0xB 参考文献 +^*iZ6{+7 SN4Q))dAU 第2章 液晶显示技术 D=:04V}2+ 2.1 液晶显示器的近期发展 D7Y)?Z5A; 2.2 液晶显示器的优点 &g2 Eptx# 2.3 液晶显示器的种类 `V)Z)uN{0 2.4 液晶的分类 0 a]/%y3V 2.5 对显示材料液晶的要求 gtUUsQ%y . 2.6 液晶的特性 J=.`wZQkS 2.7 扭曲向列相液晶显示 Rqwzh@} 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 UAR5^ 2.9 工程分类 2G$SpfeIu 参考文献 #%J5\+ua 988]}{w 第3章 场致发光显示技术 Ii7QJ:^ 3.1 概述 %uv?we7 3.2 场致发光显示的工作原理 ?#yV3h|Ij 3.2.1 场致电子发射现象 w9
w%&{j 3.2.2 逸出功 e><5Pr) 3.2.3 场致电子发射方程 BBcV9CGU 3.2.4 场致发射性能评价指标 q+B&orp 3.3 场致发光显示的类型与结构 S+TOSjfis 3.3.1 FEA GGhM;%H_99 3.3.2 CNT Vh}SCUof' 3.3.3 MIM和MISM OL_{_K(w 3.3.4 SED $}")1|U,X 3.3.5 BSD XZw6Xtn 3.3.6 DLC Y>jiXl?&
3.4 场致发光显示屏的制造工艺 n$xQ[4eH) 参考文献 6<K6Y5<6 52upoU>}2 第3篇 环境光学和技术 ''\;z<v 第1章 环境光学基础 Ltjbxw"Qd 1.1 环境物理学 NEa>\K<\ 1.2 吸收光谱 (C]o,7cYS 1.2.1 紫外吸收光谱 hHqh{:q{v 1.2.2 红外吸收光谱 k6=nO?$ 1.2.3 激光吸收光谱 vkLC-Mzm< 1.3 发射光谱 gm9mg*aM 1.3.1 荧光光谱 Be+0NXLVy 1.3.2 激光诱导击穿光谱 qRbf2; 1.3.3 光的散射 fO#vF.k% 1.4 大气辐射传输 Lg"C ] 1.4.1 大气的组成与结构 (H+'X}1
1.4.2 大气的吸收和散射 7)h[Zy,A 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 +H$!a 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 pRSOYTebP !|c|o*t{ 第2章 环境光学技术及应用 [pVamE 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 Wu)>U 2.1.1 DOAS测量原理 Z,iHy3` 2.1.2 典型DOAS系统 *.)tG 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 @29U@T 2.2 红外光谱技术及应用 wf1lyS 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 b,8{ X< 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 a~8[<F omj 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 y\{%\ $ 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 xeGb?DPu 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 klUQkz |<a 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 A<;SnXm 2.3.1 TDLAS基本原理 v@# b}N0n 2.3.2 TDLAS长光程技术 #nh|=X 2.3.3 TDLAS技术的应用 Ytgj|@jsp 2.4 激光雷达技术及应用 O9:U8$* 2.4.1 米散射激光雷达原理 0Ia($.1mY 2.4.2 米散射激光雷达应用 u+{a8= 2.4.3 拉曼激光雷达原理 }jill+] 2.4.4 拉曼激光雷达应用 sUPz/Z.h 2.4.5 荧光雷达系统应用 C!7>1I~5 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 :T9<der, 2.5.1 仪器原理 }`+B=h-dW 2.5.2 LIBS的应用 /r_~:3F 参考文献 <id}<H TwgrRtj' 第3章 海洋光学 fA89|NTSUh 3.1 海洋的光学性质 U!Ek' 3.1.1 海洋中的辐射场 qTQBt} 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 *{+G=d 3.1.3 海水的固有光学性质 *-xU2 3.1.4 海洋的表观光学性质 NzNA>[$[ 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 4 {9B9={ 3.2 海洋中的辐射传递 ~H!S,"n^,P 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 6]-SK$ 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 IT$25ZF 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 E\C9|1) 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 f|sFlUu& 3.2.5 海面向上辐射 DfKr[cqLM 3.3 水中能见度 "le>_Ze_>| 3.3.1 引言 u_rdmyq$x/ 3.3.2 水中对比度传输 qpXWi
&g 3.4 海水的光学传递函数 E}ZJ)V7 3.4.1 定义 fNrgdfo 3.4.2 现场测量 2=_gf 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 }K3x 3.4.4 水下图像系统 D1&A,2wO 3.5 海洋光学仪器 Bm]8m=p 3.5.1 海水透射率仪 S%`0'lzzj 3.5.2 海水光散射仪 MQ"xOcD*F 3.5.3 海水光谱辐照度仪 NB<A>baL* 3.5.4 海面高光谱辐射计 !A%<#Gjt 3.5.5 荧光仪 ?@V[#. 3.5.6 量子计 %RDI!e<e} 参考文献 HF(KN{0.B H#ncM~y* 第4篇 数码技术 :kGU,>BN 第1章 数码技术基本原理 HbW0wuI 1.1 数码概述 0tU.( 1.1.1 什么是“数码技术 &iV,W4 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 p}cw{ 1.2 数码设备的一般工作原理 RSo& | |