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2010-03-17 00:39 |
目录 nzbAQ3v k|{ 4"4r 序 f>|<5zm#< 序二 zg$ag4%Qgg 前言 ~Yc!~Rz 第1篇 现代光学基础 [ako8 第1章 梯度折射率光学 d24_,o\_ 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 iio-RT?! 1.1.1 径向梯度折射率 A(n#k&W1fZ 1.1.2 轴向梯度折射率 6ud<U#\b& 1.1.3 层状梯度折射率 *LuRo 1.1.4 球面梯度折射率 A;dD'Kgl 1.2 梯度折射率透镜的像差 X4Pm&ol 1.3 梯度折射率透镜系统设计 ;cZp$
xb3 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 ZOpKi:\ 1.3.2 梯度折射率系统设计 R1eWPtWs 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 *2rc Y
1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 X(\L1N 1.4.2 耦合器及其他 E0yx
@Vx 1.4.3 光开关 Od:-fw 1.4.4 波分复用器 nF<xJs 参考文献 B|,d
Pn6~66a6 第2章 光的干涉 Tu5p`p3-j 2.1 双光束干涉(波前分割) =;E0PB_w 2.1.1 杨氏干涉典型装置 *M_^I)*L 2.1.2 可见度与相干度 M{)&SNI*C 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 z(EpJK=`_ 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 6 jm@`pYbE 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 $RNHRA. 2.2 驻波 q]VB}nO 2.3 双光束干涉(振幅分割) nh"dPE7^ 2.3.1 平行平板产生的干涉 9NNXj^7 2.3.2 薄膜产生的条纹 $G5:/,Q 2.3.3 条纹的定域
M&<qGV$A 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 #TC}paIpj 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 WglpWp) 2.4 多光束干涉 j>uu3ADd2 2.4.1 多次反射光的干涉 wG9aX*(n 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 8FZC0j.^DH 参考文献 e+D]9wM8 K+XUC 第3章 光的衍射 /y6f~F 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 1uCF9P
ai 3.2 菲涅耳衍射 YbnXAi\y| 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 x5V))~Ou 3.2.2 直边衍射 |lg jI!iK 3.3 波带法与波带片 dv+ZxP%g 3.3.1 波带法 ^8J`*R8CL 3.3.2 波带片 )rt%.` 3.3.3 全息波带片 /&_q"y9 3.4 基尔霍夫衍射理论 .Eb]}8/}E 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 A~lc`m- 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 6-0sBB9=u 3.4.3 巴比涅原理 G--(Ef%v' 3.5 夫琅和费衍射 ZS;V?]\( 3.5.1 单缝衍射 C/#pK2xY 3.5.2 矩孔衍射 2|d^#8)ZC 3.5.3 圆孔衍射 `wQs$!a 3.5.4 其他形状的开孔衍射 R5%CK_ 3.6 衍射成像理论 gIusp917 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 0a^bAEP 3.6.2 泽尼克相衬法 vy{k"W&S 3.6.3 非相干照明成像理论 'bz&m( ! 3.6.4 部分相干成像理论 w6)Q5H53) }!R*Q`m 第4章 光的偏振 @"1Z;.S8V 4.1 偏振光的数学描述 Y6Cm
PxOQ 4.1.1 完全偏振光的几何描述 peT91b 4.1.2 (线)琼斯矢量 F:q8.^HTJ 4.1.3 复数表示法 U]_WX(4 @ 4.1.4 邦加球 EhM=wfGKw 4.1.5 j圆 :z&kbG 4.1.6 相干矩阵 P}UxA! 4.1.7 斯托克斯矢量 UcOP 0_/ 4.1.8 基态问题 \w>Rmf'| 4.1.9 换算公式 l>`66~+s,` 4.1.1 0正交偏振态 }LKD9U5;8 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 `O%nDry 4.2.1 琼斯计算法 cL~WDW/ 4.2.2 穆勒计算法 v}a{nU' 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 R@s7s%y= 4.3 偏振光学系统的传递特性 OKK Ko`RN 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 "~._G5i. 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 7pQ5`;P 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 ,Xfu?Yan 4.4.1 延迟器与旋光器 (a8iCci: 4.4.2 偏振器与退偏振器 OuEcoI K 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 9d-'%Q>+ 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 }2"W0ZdWD 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 DB-79U %W 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 $fT5Vc]B4 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 , QWus"5H 4.7 旋光性 Sw,*#98 参考文献 #k|f>D4 3di;lzGq 第5章 光谱学与应用光谱技术 TK[[6IB 5.1 光谱学基础 LjE3|+pJ 5.1.1 原子光谱 1zH?.- 5.1.2 分子光谱 +hr|$ 5.1.3 激光光谱 "0[`U(/ 5.2 光谱分析基础 +$nNYD
5.2.1 光谱分析 rTR"\u7&H 5.2.2 光谱定性分析 1/w8'Kf'u 5.2.3 光谱定量分析 8b~ 5.2.4 光谱结构分析 OG?7(
UJ 5.3 光谱仪器技术基础 9X=<uS 5.3.1 光谱仪器基本原理 ~mXzQbe
p 5.3.2 原子光谱仪器技术 8a)Brl}u 5.3.3 分子光谱仪器技术 H1B%}G*Ir- 5.3.4 激光光谱仪器技术 7x>^ip"7 5.3.5 光谱成像技术 Ui
(nMEon 参考文献 x[0hY0 ?[M .BBJhXtrdu 第6章 全息术及光学防伪技术 t,JX6ni 6.1 引言 Xm>zT'B_tJ 6.1.1 全息术的发明和发展 43B0ynagN 6.1.2 全息术原理 E
z}1Xse 6.2 全息图的基本类型 ^@RvCJ+ 6.2.1 全息图的分类 6',Hs 6.2.2 菲涅耳全息图 .!0Rh9yyl 6.2.3 像全息图 g`S;xs 6.2.4 傅里叶变换全息图 QY&c=bWAX" 6.2.5 体积全息图 {R(CGrI 6.2.6 全息图的衍射效率 oo &|(+"O_ 6.3 全息图的记录介质 5;" $X 1{ 6.3.1 特性 DGb1_2ZQ 6.3.2 常用记录介质 3mAiz q3 6.4 全息显示技术 |e2s\?nB0S 6.4.1 反射全息 { m~)~/z? 6.4.2 彩虹全息 y-nv#Ejr 6.4.3 合成全息(准三维显示) BQ Vro;#Jc 6.4.4 彩色全息 6P717[ 6.4.5 数字像素全息 ='b)6R 6.4.6 全息电影 d[,Rgdd@I 6.5 全息产业(全息图的模压复制) &T0]tzk*, 6.5.1 基本生产流程 gs3(B/";c 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 ZwLr>?0$
p 6.6 光学防伪技术 )G^k$j 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) SN ?Z7 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) >\<eR]12 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) 5Ex[}y9L` 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 /96lvn]8lO 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 ]goJ- & 6.7 光学防伪产品 ydO+=R0M 6.7.1 产品分类 }#ta3 x 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 C/Z#NP~ * 6.7.3 光学防伪产品的应用 iw/~t 6.8 计算全息 4sQm"XgE 6.8.1 计算全息图 9M27;"gK 6.8.2 计算全息的应用 7{O
iV}]" 6.9 全息干涉计量 m=@xZw< 6.9.1 单次曝光法 c:0n/DC 6.9.2 二次曝光全息干涉 +vxf_*0; 6.9.3 时间平均值干涉 KqJln)7 6.9.4 双波长干涉法 |"9&F 6.9.5 数字全息干涉计量 Cfmd*, 6.10 全息存储 xJ{r9~ 6.10.1 平面全息存储 d"db`8 ;S 6.10.2 体全息存储 Bc }o3oc 6.11 数字全息显微术 8=L"rekV_ 6.12 全息光学元件 a5t&{ajJ 6.12.1 全息透镜 0{
mm%@o 6.12.2 全息光栅 &}e>JgBe0 6.12.3 平视显示器 6Y]P7j 参考文献 {Dl@/fz i4i9EvWp 第7章 散斑 T~/>U&k}J 7.1 散斑的基本性质 ohKoX$|p~ 7.1.1 散斑的形成 5?` 4qSUz 7.1.2 散斑的尺寸 hO$Gx*e$ 7.1.3 相关性、变换和成像 e16H@ 7.1.4 散斑的运动规律 JRz)A4P 7.2 散斑干涉术 iZfZF 7.2.1 单光束干涉 vb>F)po1} 7.2.2 双光束干涉 jnOnV1I" 7.2.3 剪切干涉 =Mwuhk|* 7.3 散斑的应用 m85ZcyW1T 7.3.1 位移和变形测量 >qNpY(Ql 7.3.2 振动分析 D8,8j; 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 ]j:k!=Ss? 7.3.4 透镜检验和视力检查 0~BaQ,
A@ 7.3.5 图形的比较(图像相减) P-2DBNB7 7.3.6 天文散斑 Yz0fOX 参考文献 td%J.&K_*' k;cX,*DIn 第8章 光学材料 zuN(~>YH 8.1 无色光学玻璃 WZ6{9/%: 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 ,5Wu
8.1.2 质量指标、类别和级别 [Lje?M* r 8.2 滤光玻璃 QAxy?m,' 8.2.1 滤光玻璃的牌号 {0F/6GwUC 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 :n13v@q 8.3 其他光学玻璃 sz270k%[ 8.3.1 光学石英玻璃 a+lNXlh= 8.3.2 透气玻璃TQ1 5&p}^hS5 8.3.3 乳白玻璃 ({Md({| 8.3.4 激光玻璃 +%9Re5R 8.4 光学晶体 Ln&~t(7 参考文献 =dNE1rdzNa vd#)+ 第2篇 显示技术 Rq+7&%dy 第1章 等离子显示技术 DjK7_'7(L 1.1 等离子显示的特点与发展 Sw E7U~ 1.1.1 等离子显示的特点 .yfp-n4H 1.1.2 等离子显示技术的发展 /d|: 1.2 等离子显示的原理 q%d'pF 1.2.1 PDP的物理现象 zdPJ>PNU 1.2.2 荧光粉发光过程 x#SE%j? 1.3 等离子显示屏的结构 e)?}2 1.3.1 DC-PDP的结构 =gSc{ i| 1.3.2 AC-PDP的结构 p+?`ru 1.4 等离子显示屏的制造工艺 x[TLlV:{ 1.4.1 前基板制造工艺 8vq-|p 1.4.2 后基板制造工艺 _Cz98VqRk 1.4.3 总装工艺 bnkZWw'9 1.5 等离子显示的驱动技术 `~d7l@6F 1.5.1 PDP接口电路 G|nBja8vm 1.5.2 脉冲产生电路 BhAT@% 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 q M_c-^F 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 L7<30"7 参考文献 36co'a4, TDk[,4 第2章 液晶显示技术 P-T@'}lW 2.1 液晶显示器的近期发展 ,OwTi:yDr 2.2 液晶显示器的优点 0#'MR., 2.3 液晶显示器的种类 ^bPpcm= 2.4 液晶的分类 khR[8j.. 2.5 对显示材料液晶的要求 O95gdxc 2.6 液晶的特性 i^:#*Q-co 2.7 扭曲向列相液晶显示 pe,y'w{ 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 ]m`:T 2.9 工程分类 DFZ0~+rh 参考文献 ehB'@_y ;lE=7[UJ3X 第3章 场致发光显示技术 7wW x 8 3.1 概述 NL|c5y<r 3.2 场致发光显示的工作原理 Z>R@ 3.2.1 场致电子发射现象 R73@!5N% 3.2.2 逸出功 $'>iNMtK{p 3.2.3 场致电子发射方程 Q'^'G>MBJ 3.2.4 场致发射性能评价指标 ul_E{v 3.3 场致发光显示的类型与结构 ?m5"|f\ 3.3.1 FEA PtQ[({d3R 3.3.2 CNT qF(i1# 3.3.3 MIM和MISM d5L BL'/o 3.3.4 SED !!ZGNZ_ 3.3.5 BSD rkWy3X{%2< 3.3.6 DLC 'tkQz 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 g2?W@/pa 参考文献 ,ko#z}Z4r, 8MDivr/@ 第3篇 环境光学和技术 D,p2MBr 第1章 环境光学基础 C%<Dq0j 1.1 环境物理学 {I0!q"sF 1.2 吸收光谱 jT0iJ?d,! 1.2.1 紫外吸收光谱 i4> M 1.2.2 红外吸收光谱 C[TjcHoA 1.2.3 激光吸收光谱 46
0/eW\ 1.3 发射光谱 X xwcvE 1.3.1 荧光光谱 a 01s'9Be 1.3.2 激光诱导击穿光谱 |*ZM{$ 1.3.3 光的散射 /160pl4 1.4 大气辐射传输 yRQ1Szbjli 1.4.1 大气的组成与结构 6IK>v*< 1.4.2 大气的吸收和散射 >2K'!@~' 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 8f~*T 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 YsCY~e & &'PLOyWw 第2章 环境光学技术及应用 @S~n^v,) 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 {_4Hsw?s6 2.1.1 DOAS测量原理 sng6U;Z 2.1.2 典型DOAS系统 H 9BqE+ 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 l(3PxbT 2.2 红外光谱技术及应用 B&KIM{j\ 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 vP'!&} 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 beYGP 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 .8'uIA{_2 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 %2'4h(Oq^ 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 `;R$Ji=> 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 aRn""3[ 2.3.1 TDLAS基本原理 ia.+<,
$`S 2.3.2 TDLAS长光程技术 F|VHr@% 2.3.3 TDLAS技术的应用 !3c+}j-j 2.4 激光雷达技术及应用 }(na)B{m 2.4.1 米散射激光雷达原理 pXQ$n:e 2.4.2 米散射激光雷达应用 lt5Knz2G,Z 2.4.3 拉曼激光雷达原理 %F-yFN" 2.4.4 拉曼激光雷达应用 ?a,`{1m0\ 2.4.5 荧光雷达系统应用 F2(^OFh 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 if1)AE- 2.5.1 仪器原理 y~t
e!C 2.5.2 LIBS的应用 !q/Q2 N( 参考文献 ~S
:8M<aB A2PeI"y 第3章 海洋光学 d[;&2Jz* 3.1 海洋的光学性质 8ce'G"
b 3.1.1 海洋中的辐射场 S?'L%%Vo 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 Yu[MNX;G 3.1.3 海水的固有光学性质 K`|V1L.m 3.1.4 海洋的表观光学性质 _-v$fDrz 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 7<8'7<X 3.2 海洋中的辐射传递 ,( hP /< 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 51AA,"2[_ 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 $b_~ 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 fgo3Gy*# 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 cI7a TLC"s 3.2.5 海面向上辐射 8JMxA2tZhG 3.3 水中能见度 }Vm'0 3.3.1 引言 :de4Fje/4y 3.3.2 水中对比度传输 :Xx7':5 3.4 海水的光学传递函数 c~\^C_ 3.4.1 定义 kMa|V0 3.4.2 现场测量 9(a*0H 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 \D%n8O 3.4.4 水下图像系统 >k}Kf1I 3.5 海洋光学仪器 Ym-mfWo^# 3.5.1 海水透射率仪 &MONg=s3 3.5.2 海水光散射仪 0*uJS`se6Z 3.5.3 海水光谱辐照度仪 7{rRQ~s&g9 3.5.4 海面高光谱辐射计 p Bu}c< 3.5.5 荧光仪 Cq\{\!6[ 3.5.6 量子计 I|/|\ 参考文献 UrS%t>6k z`dnS]q9 第4篇 数码技术 uE#i3(
J 第1章 数码技术基本原理 `;Fs 1.1 数码概述 jlD3SF~2 1.1.1 什么是“数码技术 )Z:maz 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 VhgcvS@V 1.2 数码设备的一般工作原理 d5W=? 1.2.1 用作输入设备的数码产品 Pn}oSCo 1.2.2 用作输出设备的数码产品 3/su 1M[ 1.3 数据传输 ar`}+2Qh0 …… gX5.u9%C\ 第2章 数码技术的应用实例 /hGu42YG Ei@al>.\ 第5篇 光学信息 o107. s 第1章 光学信息基础 WD7T&i 第2章 光学信息处理 Y$ZDJNz vb\R~%@T, 第6篇 视光技术 +ldgT" 第1章 新型光学镜片 dpcv'cRfw 第2章 视光技术应用 #W L>ha
v 第3章 渐进加光镜片 M;0\fUh; 6"bdbV=t 第7篇 光学软件应用技术 f[$Z<:D-ve 第1章 光学薄膜软件功能及应用 {1vlz>82 第2章 光通信仿真软件功能及应用 QnH~'
k 第3章 ZEMAX软件功能及应用 qd
[Z\B 第4章 菲涅耳透镜的设计 8qq'q"g ……
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