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2010-03-17 00:39 |
目录 2p>SB/ t[hocl/6 序 Aw;vg/#~md 序二 `aL|qyrq# 前言 |+-i'N9 第1篇 现代光学基础 D'cY7P 第1章 梯度折射率光学 ;
,jLtl 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 b6&NzUt34V 1.1.1 径向梯度折射率 {yMA7W7] 1.1.2 轴向梯度折射率 :)95 b fa. 1.1.3 层状梯度折射率 ;bZ*6-\!- 1.1.4 球面梯度折射率 /v4S@SQ+ 1.2 梯度折射率透镜的像差 2F@)nh 1.3 梯度折射率透镜系统设计 *Ne&SXg 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 u3m T
l 1.3.2 梯度折射率系统设计 siYRRr 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 h6y4Ii 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 _`i%9Ad.4 1.4.2 耦合器及其他 Fx5d@WNa> 1.4.3 光开关 Cfo 8gX* 1.4.4 波分复用器 aGb.
Lh9 参考文献 Tw;qY 3DC%I79 第2章 光的干涉 VHr7GAmU 2.1 双光束干涉(波前分割) 9zYiG3 d 2.1.1 杨氏干涉典型装置
/1~|jmi( 2.1.2 可见度与相干度 S?\hbM]V-o 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 heZy
66 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 F(9
Y/UXH 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 A]Tcj^# 2.2 驻波 5}bZs` C 2.3 双光束干涉(振幅分割) ?%/u/*9rj 2.3.1 平行平板产生的干涉 ywynx<Wg 2.3.2 薄膜产生的条纹 [[]SkLZHg 2.3.3 条纹的定域 ?7MwTi8{F 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 s^YTI\L
\ 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 m+2`"1IE[ 2.4 多光束干涉 a,*p_:~i 2.4.1 多次反射光的干涉 %M#?cmt 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 Fra>|;do 参考文献 H9VXsFTW GyAgPz 第3章 光的衍射 xVkTRCh 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 {{*]bGko 3.2 菲涅耳衍射 q7f;ZK=f 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 DwmU fZp 3.2.2 直边衍射 BCUt`;q ]B 3.3 波带法与波带片 )HX:U0 3.3.1 波带法 c|}K_~l_ 3.3.2 波带片 =Y/fF 3.3.3 全息波带片 [Z5[~gP3 3.4 基尔霍夫衍射理论 "WbVCT'i 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 zf3:<CRX5 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 Np<s[dQ 3.4.3 巴比涅原理 sCtw30BL 3.5 夫琅和费衍射 3<Z'F}lg 3.5.1 单缝衍射 /ggkb8<3 3.5.2 矩孔衍射 mw(c[.*% 3.5.3 圆孔衍射 5rml Aq 3.5.4 其他形状的开孔衍射 WVWS7N\ 3.6 衍射成像理论 ihiuSF<NaQ 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 ?QMclzh*- 3.6.2 泽尼克相衬法 E
{KS a 3.6.3 非相干照明成像理论 =,4
'" 3.6.4 部分相干成像理论 &{E`=4T2 #PslrA.
E 第4章 光的偏振 f(6UL31 4.1 偏振光的数学描述 #~4{`]W6 4.1.1 完全偏振光的几何描述 @q+cmJKv 4.1.2 (线)琼斯矢量 kOAY@a 4.1.3 复数表示法 d]CviQUq 4.1.4 邦加球 z$c&=Q 4.1.5 j圆 ,rZn`9 4.1.6 相干矩阵 L$lo~7<] 4.1.7 斯托克斯矢量 }F{C= l2 4.1.8 基态问题 ESD<8OR 4.1.9 换算公式 z|3`0eWIG 4.1.1 0正交偏振态 B:?#l=FL 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 ]l=O%Ev 4.2.1 琼斯计算法 AhvvuN$n% 4.2.2 穆勒计算法 BbrT f"` 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 fW.GNX8 4.3 偏振光学系统的传递特性 7|QGY7Tf 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 \5'O.*pr 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 }dX/Y/ 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 Gefnk!;; 4.4.1 延迟器与旋光器 h4aygc 4.4.2 偏振器与退偏振器 \E$1lc 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 xd^&_P$= 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 ]*2EK9< 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 9Hh~ nR? 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 MSZ!W(7,< 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 -DP8NTl" 4.7 旋光性 u0XP(dH 参考文献 h; 'W :P
:tMre^oP 第5章 光谱学与应用光谱技术 m~u|VgD 5.1 光谱学基础 0)d?Y 5.1.1 原子光谱 vWU%ST 5.1.2 分子光谱 :1aL9 fT 5.1.3 激光光谱 \6 \hnP 5.2 光谱分析基础 `'p`PyMt` 5.2.1 光谱分析 5v|H<wPp 5.2.2 光谱定性分析 Fweh =v 5.2.3 光谱定量分析 }RcK_w@Jx) 5.2.4 光谱结构分析 J` w]}GlH 5.3 光谱仪器技术基础 )A="eW_> 5.3.1 光谱仪器基本原理 uR#'lb`3 5.3.2 原子光谱仪器技术 la'e[t7 5.3.3 分子光谱仪器技术 +D:83h{ 5.3.4 激光光谱仪器技术 L5Urg*GNL 5.3.5 光谱成像技术 S d IGU[fm 参考文献 W|ReLM\ GAv)QZyV$ 第6章 全息术及光学防伪技术 \Yj#2ww 6.1 引言 !|B3i_n 6.1.1 全息术的发明和发展 $
!v}xY 6.1.2 全息术原理 Z^s+vi 6.2 全息图的基本类型 sFLcOPj-% 6.2.1 全息图的分类 EdEoXY-2 6.2.2 菲涅耳全息图 f
hQy36i@ 6.2.3 像全息图 q@w{c= 6.2.4 傅里叶变换全息图 ( %[Tk[ 6.2.5 体积全息图 a3Y{lc#z} 6.2.6 全息图的衍射效率 <tFSF%vG= 6.3 全息图的记录介质 ^8:VWJM 6.3.1 特性 %=V" CJ$| 6.3.2 常用记录介质 \V= &&(n# 6.4 全息显示技术 ?VB#GJ0M9 6.4.1 反射全息 >;)2NrJV 6.4.2 彩虹全息 8;TAb.r 6.4.3 合成全息(准三维显示) *p=fi 6.4.4 彩色全息 SD?BM-&~ 6.4.5 数字像素全息 wW-A b 6.4.6 全息电影 i;c'P}[K 6.5 全息产业(全息图的模压复制) `gt:gx>a 6.5.1 基本生产流程 *z q .C 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 C\ vC?(n 6.6 光学防伪技术 :
(gZgMT 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) ! .AhzU1%Y 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) D?^540,b 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) ,eDD:#)$} 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 O#Z/+\U 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 :cy>c2 6.7 光学防伪产品 AH^e]<2- 6.7.1 产品分类 |xh&p( 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 /}Yqf`CZy 6.7.3 光学防伪产品的应用 F;u7A]H^ 6.8 计算全息 1Ao6y.S 6.8.1 计算全息图 , 9mgYp2 6.8.2 计算全息的应用 `mzb(bE 6.9 全息干涉计量 ~Rs#|JWB2V 6.9.1 单次曝光法 |QVr`tE< 6.9.2 二次曝光全息干涉 QBoFpxh= 6.9.3 时间平均值干涉 JWWYVl VC 6.9.4 双波长干涉法 iU5P$7.p 6.9.5 数字全息干涉计量 }taLk@T 6.10 全息存储 zG#wu 6.10.1 平面全息存储 Kq&qE>Ju 6.10.2 体全息存储 (S|a 9# 6.11 数字全息显微术 ;WD,x:>blO 6.12 全息光学元件 ?6f7ld5 6.12.1 全息透镜
:Hk_8J 6.12.2 全息光栅 .n`( X#,*l 6.12.3 平视显示器 TnNWO+kg 参考文献 f2yq8/J8. GAw(mH* 第7章 散斑 3pSj kS|?> 7.1 散斑的基本性质 ]]TqP{H 7.1.1 散斑的形成 DtWx r 7.1.2 散斑的尺寸 CvK3H\.&;k 7.1.3 相关性、变换和成像 w2{g,A| 7.1.4 散斑的运动规律 $W&:(& 7.2 散斑干涉术 Fu7M0X'p 7.2.1 单光束干涉 +~Tu0?{Z 0 7.2.2 双光束干涉 nIn2 *r 7.2.3 剪切干涉 H z@h0+h 7.3 散斑的应用 E1 |<Pt 7.3.1 位移和变形测量 uvnI>gv 7.3.2 振动分析 /[K_
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