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2010-03-17 00:39 |
目录 b1?'gn~ 0:Ol7 序 oM`0y@QCf 序二 "a U
aotx 前言 `+Q%oj#FF 第1篇 现代光学基础 N//KPh 第1章 梯度折射率光学 '1s0D] 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 ZExlGC 1.1.1 径向梯度折射率 E=!\z%4 1.1.2 轴向梯度折射率 OpYY{f 1.1.3 层状梯度折射率 s,&Z=zt0R 1.1.4 球面梯度折射率 |8tilOqI 1.2 梯度折射率透镜的像差 _zi| 1.3 梯度折射率透镜系统设计 $ gS>FJ 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 [3|P 7?W/ 1.3.2 梯度折射率系统设计 :X
(=z;B;N 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 ;@|n @ax 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 kL"2=7m; 1.4.2 耦合器及其他 |_@>*Vmg 1.4.3 光开关 'AH0ww_)n 1.4.4 波分复用器 @r/nF5 参考文献
]-/VHh +!.^zp21 第2章 光的干涉 Dwfu.ZJa 2.1 双光束干涉(波前分割) b!5~7Ub.No 2.1.1 杨氏干涉典型装置 xYpd: Sm 2.1.2 可见度与相干度 Gu\q%'I 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 *wB1,U{ 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 ]|PiF+ 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 q'Tf,a 2.2 驻波 J]pir4&j 2.3 双光束干涉(振幅分割) 3m!X/u 2.3.1 平行平板产生的干涉 'kO!^6=4M 2.3.2 薄膜产生的条纹 lchPpm9 2.3.3 条纹的定域 );&:9[b_ 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 P:MT*ra*, 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 ={@6{-tl 2.4 多光束干涉 JO6)-U$7UG 2.4.1 多次反射光的干涉 ok\vQs(a 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 KF!Yf\ 参考文献 ,M
^<CJ dE{dZ#Jfi 第3章 光的衍射 9 X`Sm}i 3.1 惠更斯一菲涅耳原理
&powy7rR 3.2 菲涅耳衍射 XYOC_.f1 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 68C%B9.b' 3.2.2 直边衍射 Ig0VW)@ 3.3 波带法与波带片 z/2//mM 3.3.1 波带法 -ifFbT+x 3.3.2 波带片 ra
g Xn 3.3.3 全息波带片 XrGglBIV 3.4 基尔霍夫衍射理论 8\A#CQ5b 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 HJ[c M6$2 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 @>2i+)=E5 3.4.3 巴比涅原理 !Pfr,a 3.5 夫琅和费衍射 L2i_X@/ 3.5.1 单缝衍射 SP_75BJ 3.5.2 矩孔衍射 a![{M<Y~ 3.5.3 圆孔衍射 j[J-f@F \Y 3.5.4 其他形状的开孔衍射 #r~# I}U 3.6 衍射成像理论 q\4Xs$APq 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论
B Qxs~ 3.6.2 泽尼克相衬法 Zaf:fsj> 3.6.3 非相干照明成像理论 aP@N)" 3.6.4 部分相干成像理论 Ww+IWW@ ZdWm:(nkU 第4章 光的偏振 h_3E)jc 4.1 偏振光的数学描述 paE[rS\ 4.1.1 完全偏振光的几何描述 }?_?V&K| 4.1.2 (线)琼斯矢量 i^Y+?Sx 4.1.3 复数表示法 RmeD$>7 4.1.4 邦加球 o&)8o5 4.1.5 j圆 !6O(-S2A 4.1.6 相干矩阵 #:U%mHT(_ 4.1.7 斯托克斯矢量 dhf!o0'1M 4.1.8 基态问题 x,@B(9No 4.1.9 换算公式 U-(01- 4.1.1 0正交偏振态 X Dm[Gc>(~ 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 /cQueUME` 4.2.1 琼斯计算法 bP$dU,@p~ 4.2.2 穆勒计算法 +YKi, 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 `*cxH.. 4.3 偏振光学系统的传递特性 b;W3j 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 CMG&7(MR 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 H0gbSd+ 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 /1V xc 6 4.4.1 延迟器与旋光器 ^]0Pfna+N 4.4.2 偏振器与退偏振器 o!Ieb 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 6"5A%{J 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 8hz^%vm 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 :vqgGKml$ 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 Ls$D$/:q? 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 U}e!Wjrc 4.7 旋光性 r,1!?s^L 参考文献 (pCrmyB RYQR(v 第5章 光谱学与应用光谱技术 vzs)[AD 5.1 光谱学基础 =9boya,> 5.1.1 原子光谱 TA`1U;c{n 5.1.2 分子光谱 *ebSq) 5.1.3 激光光谱 pnowy; 5.2 光谱分析基础 ;!mzyb* 5.2.1 光谱分析 F^t DL: 5.2.2 光谱定性分析 b_#m}yZ6 5.2.3 光谱定量分析 HV!m8k=6 5.2.4 光谱结构分析 gx8ouOh 5.3 光谱仪器技术基础 t?x<g <PJ4 5.3.1 光谱仪器基本原理 k}kQI~S9 5.3.2 原子光谱仪器技术 3G)#5Lf< 5.3.3 分子光谱仪器技术 Yz/md1T$ 5.3.4 激光光谱仪器技术 RXpw! 5.3.5 光谱成像技术 \K{0L 参考文献 GmeQ`;9, ug!s7fo^ 第6章 全息术及光学防伪技术 7$vYo
_ 6.1 引言 Pw7]r<Q 6.1.1 全息术的发明和发展 <ro7vPKNa 6.1.2 全息术原理 *8yAG]z 6.2 全息图的基本类型 F3v!AvA| 6.2.1 全息图的分类 B:;pvW] 6.2.2 菲涅耳全息图 ?wiCQ6*$ 6.2.3 像全息图 b9KP( _ 6.2.4 傅里叶变换全息图 _"Dv
uR 6.2.5 体积全息图 MSQEO4ge 6.2.6 全息图的衍射效率 \:# L) 6.3 全息图的记录介质 * J7DY f 6.3.1 特性 @; zl 6.3.2 常用记录介质 =)H.cuc 6.4 全息显示技术 hLd^ agX 6.4.1 反射全息 l6T-}h:= 6.4.2 彩虹全息 *v
jmy/3 6.4.3 合成全息(准三维显示) )BZ.Sv 6.4.4 彩色全息 %Q__!D[ 6.4.5 数字像素全息 =w_Ype` 6.4.6 全息电影 p*R;hU 6.5 全息产业(全息图的模压复制) =r?hgGWe 6.5.1 基本生产流程 Z58X5" 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 {3>$[bT 6.6 光学防伪技术 Xy|So|/bKd 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) k2omJ$?v 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) VuhGx:Xl 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) knu,"< 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 ~NrG`
D} 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 -j#2}[J7 6.7 光学防伪产品 1y4|{7bb 6.7.1 产品分类 7Utn\l 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 KVoS
C@w 6.7.3 光学防伪产品的应用 7{e
4c 6.8 计算全息 [i21FX 6.8.1 计算全息图 {nBhdM :i 6.8.2 计算全息的应用 $-OA'QwB] 6.9 全息干涉计量 >a!/QMh 6.9.1 单次曝光法 Z,
zWuE3 6.9.2 二次曝光全息干涉 :[p} 6.9.3 时间平均值干涉 )Ys x}vS Z 6.9.4 双波长干涉法 qTRsZz@ 6.9.5 数字全息干涉计量 !_]Y~[ 6.10 全息存储 mDA:nx%5< 6.10.1 平面全息存储 :;RMo2Tl 6.10.2 体全息存储 @wGPqg 6.11 数字全息显微术 ?hZAxR\ 6.12 全息光学元件 |IeTqEu9 6.12.1 全息透镜 Avge eJi 6.12.2 全息光栅 m4[ ;(1 6.12.3 平视显示器 OZb-:!m* 参考文献 .wEd"A&j uanhr)Ys 第7章 散斑 !hA-_ 7.1 散斑的基本性质 a=|K%ii+Y 7.1.1 散斑的形成 1jmjg~W 7.1.2 散斑的尺寸 -V*R\,> 7.1.3 相关性、变换和成像 x77*c._3v 7.1.4 散斑的运动规律 :(E@Gf 7.2 散斑干涉术 ]g#: KAqz 7.2.1 单光束干涉 JinUV6cr 7.2.2 双光束干涉 2jA {SY- 7.2.3 剪切干涉 >2Y=*K,: 7.3 散斑的应用 paA(C|%{ 7.3.1 位移和变形测量 wm+};L&_ 7.3.2 振动分析 k%]3vRo< 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 f$o_e90mu 7.3.4 透镜检验和视力检查 SpIv#? 7.3.5 图形的比较(图像相减) |QF7
uV 7.3.6 天文散斑 7m47rJyW4 参考文献 I
}a`0Y&{ pE3?"YO 第8章 光学材料 3p$?,0ELH 8.1 无色光学玻璃 Oz75V|D 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 WqR&&gz 8.1.2 质量指标、类别和级别 ,5P0S0*{ 8.2 滤光玻璃 s-NX o 8.2.1 滤光玻璃的牌号 M:=J^0 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 <X#C)-. 8.3 其他光学玻璃 9sM!`Lz{ 8.3.1 光学石英玻璃 +X\FBvP& 8.3.2 透气玻璃TQ1 N_LM/of|D 8.3.3 乳白玻璃 P7ao5NP 8.3.4 激光玻璃 {Ea
b
j 8.4 光学晶体 [DYQ"A=)d 参考文献 mn'A9er `{gHA+B 第2篇 显示技术 !K#qe Y} 第1章 等离子显示技术 %6t:(z 1.1 等离子显示的特点与发展 j\ZXG=j 1.1.1 等离子显示的特点 xW+6qtG` 1.1.2 等离子显示技术的发展 ImA @}: 1.2 等离子显示的原理 %J}xg^+f 1.2.1 PDP的物理现象 5f rX 1.2.2 荧光粉发光过程 ~kV/!= 1.3 等离子显示屏的结构 :S]\0;8] 1.3.1 DC-PDP的结构 i[i4h"$0 1.3.2 AC-PDP的结构 }czrj%6 1.4 等离子显示屏的制造工艺 XjB W9a 1.4.1 前基板制造工艺 1Te%F+7 1.4.2 后基板制造工艺 xnjf 1.4.3 总装工艺 hy9\57_# 1.5 等离子显示的驱动技术 RCJ|P~* 1.5.1 PDP接口电路 UklUw 1.5.2 脉冲产生电路 ; cNv\t 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 \-E^lIVF 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 >:SHV W 参考文献 }YQX~=" yER(6V'\iQ 第2章 液晶显示技术 xexaQuK 2.1 液晶显示器的近期发展 A]*}HZ, 2.2 液晶显示器的优点 />C^WQI^ 2.3 液晶显示器的种类 P|`8}|}a 2.4 液晶的分类 =&6eM2>P 2.5 对显示材料液晶的要求 cUk7i`M;6 2.6 液晶的特性 @b\$ yB@z 2.7 扭曲向列相液晶显示 MyOd,vU 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 gE-tjoJ 2.9 工程分类 VCYwzB 参考文献 4>YR{ G+9,,`2 第3章 场致发光显示技术 XoK:N$\}t 3.1 概述 *YI98 3.2 场致发光显示的工作原理 XE RUo 3.2.1 场致电子发射现象 /|w6:;$;mn 3.2.2 逸出功 5{TsiZh4 3.2.3 场致电子发射方程 qfF~D0} 3.2.4 场致发射性能评价指标 RIR\']WN 3.3 场致发光显示的类型与结构 J[&@PUy 3.3.1 FEA 7jrt7[{ 3.3.2 CNT T}Tp$.gB 3.3.3 MIM和MISM rE7G{WII 3.3.4 SED alJ)^OSIe 3.3.5 BSD
y`iBFC;_ 3.3.6 DLC $V;i
'(&7 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 MBK^FR-K 参考文献 Gf6p'(\zun ]2A^1Del 第3篇 环境光学和技术 B^=-Z8 第1章 环境光学基础 ejKucEgD 1.1 环境物理学 uo:J\ E 1.2 吸收光谱 eSn+ B;
1.2.1 紫外吸收光谱 g@Z))M+ 1.2.2 红外吸收光谱 _~m5^Q& 1.2.3 激光吸收光谱 +.8
\p5 1.3 发射光谱 umBICC]CU 1.3.1 荧光光谱 J`Q>3]wL 1.3.2 激光诱导击穿光谱 (y'hyJo 1.3.3 光的散射 PN%zIkbo 1.4 大气辐射传输 ,u=`uD 1.4.1 大气的组成与结构 NSMyliM1Y 1.4.2 大气的吸收和散射 YRk(u7:0 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 gk4;>} 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 f^ZRT@`O ,]C;sN%~} 第2章 环境光学技术及应用 C.:<-xo 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 H H)!_(SA 2.1.1 DOAS测量原理 )6MfRw 2.1.2 典型DOAS系统 9)yJ:
N#F 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 .#!lP/.eQP 2.2 红外光谱技术及应用 <V'@ks% 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 T.F!+ 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 g9pZ\$J& 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 yf)%%& 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 ? V1*cVD6i 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 iozt&~o 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 Rh2+=N<X 2.3.1 TDLAS基本原理 G5_=H,Vmd 2.3.2 TDLAS长光程技术 [^n.Pn s 2.3.3 TDLAS技术的应用 ;>hO+Wo 2.4 激光雷达技术及应用 ldcqe$7, 2.4.1 米散射激光雷达原理 G>_*djUf 2.4.2 米散射激光雷达应用 ^6x%*/l| 2.4.3 拉曼激光雷达原理 ITQA0PISL 2.4.4 拉曼激光雷达应用 eIF5ZPSZi 2.4.5 荧光雷达系统应用 f)rq%N & 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 ]! &FKy 2.5.1 仪器原理 B
IEO,W| 2.5.2 LIBS的应用 k}CVQ@nd 参考文献 gaxsv[W>^ R{4^t97wH{ 第3章 海洋光学 NYUL:Tp 3.1 海洋的光学性质 hFUlNJ 3.1.1 海洋中的辐射场 P[-E@0h)-t 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 +/7?HGf 3.1.3 海水的固有光学性质 hag$GX'2k 3.1.4 海洋的表观光学性质 @7c?xQVd$ 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 !n!*/[}X 3.2 海洋中的辐射传递 l4YbK np] 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 N% B>M7-= 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 Es`Px_k 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 F<1fX 7c 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 $Wol?)z 3.2.5 海面向上辐射 q q`4<0 I> 3.3 水中能见度 ",t?8465y 3.3.1 引言 s^TZXCyF o 3.3.2 水中对比度传输 'BxX0 3.4 海水的光学传递函数 3%|&I:tI 3.4.1 定义 aK~8B_5k8 3.4.2 现场测量 uZYF(Yu 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 2;b\9R^>A 3.4.4 水下图像系统 pF >i-i 3.5 海洋光学仪器 gg/-k;@ Rf 3.5.1 海水透射率仪 QL/(72K 3.5.2 海水光散射仪 bWS&Yk( 3.5.3 海水光谱辐照度仪 A@('pA85 3.5.4 海面高光谱辐射计 xH,a=8&9 3.5.5 荧光仪 E=Bf1/c\ 3.5.6 量子计 y<3-?}.aZ 参考文献 1H`,WQ1mG m7V/zne 第4篇 数码技术
8W7J3{d 第1章 数码技术基本原理 DfD&)tsMQ 1.1 数码概述 !|uWH 1.1.1 什么是“数码技术 G4;Oi= 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 ;;t yoh~t 1.2 数码设备的一般工作原理 4"ZP 'I; 1.2.1 用作输入设备的数码产品 I
34>X`[o 1.2.2 用作输出设备的数码产品 gVuFHHeUz 1.3 数据传输 MjRHA^b …… #X$\&,Yn" 第2章 数码技术的应用实例 wQf-sk# DCa^
u'f 第5篇 光学信息 ~8+ Zs 第1章 光学信息基础 y.k~Y0 第2章 光学信息处理 JR|ck=tq _LnpnL: 第6篇 视光技术 &-w
Cvp7 第1章 新型光学镜片 :OZrH<SW 第2章 视光技术应用 t?gic9
q 第3章 渐进加光镜片 r5/0u(\LB s8Q 5ui] 第7篇 光学软件应用技术 f~[7t:WD* 第1章 光学薄膜软件功能及应用 gJ{)-\ 第2章 光通信仿真软件功能及应用 6MW{,N 第3章 ZEMAX软件功能及应用 OT*mO&Z 第4章 菲涅耳透镜的设计 J;e2&gB ……
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