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2010-03-17 00:39 |
目录 LtIp,2GP&_ B'}h6ZH 序 $eHYy,, 序二 2%4u/ 前言 Nz/PAs7g6 第1篇 现代光学基础 FM$$0}X 第1章 梯度折射率光学 m1bkY#\ U| 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 NxY B)`~ 1.1.1 径向梯度折射率 W]Bc7JM]T+ 1.1.2 轴向梯度折射率 0V;9v 1.1.3 层状梯度折射率 8Of.n7{ 1.1.4 球面梯度折射率 nv$>iJ^~H 1.2 梯度折射率透镜的像差 ^m0nInH 1.3 梯度折射率透镜系统设计 ZHu"&& 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 Td,2.YMQ 1.3.2 梯度折射率系统设计 K0;caqE^ 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 7v'aw"~ 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 0?V{u`* 1.4.2 耦合器及其他 m\zCHX#n 1.4.3 光开关 co^bS;r 1.4.4 波分复用器 ob3)bI oM 参考文献 9w3KAca HSwC4y} 第2章 光的干涉 wrP3:!= 2.1 双光束干涉(波前分割) arK(dg~S 2.1.1 杨氏干涉典型装置 |L9p. q 2.1.2 可见度与相干度 z)%Ke~)<\@ 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 z
}3 `9 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 p
:{,~
1 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 c,>y1%V*S{ 2.2 驻波 oYx4+xH/ 2.3 双光束干涉(振幅分割) J:Mn5hdK= 2.3.1 平行平板产生的干涉 )FQxVT,. 2.3.2 薄膜产生的条纹 uNKf!\Y 2.3.3 条纹的定域 Fs$mLa 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 t,NE`LC 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 _tlr8vL 2.4 多光束干涉 ,
wXixf2 2.4.1 多次反射光的干涉 +MR]h
[ 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 cT21 参考文献 pk8`suZ [n]C 第3章 光的衍射 5J-slNNCQ 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 v[~~q 3.2 菲涅耳衍射 E]w2
{% 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 M{z&h> 3.2.2 直边衍射 s4uZ > 3.3 波带法与波带片 w`GjQIA 3.3.1 波带法 :(A k: 3.3.2 波带片 LbkQuq/d 3.3.3 全息波带片 n +v(t 3.4 基尔霍夫衍射理论 h3e
%(a 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 ^*G
UcQ$ 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 ?`=
<*{_o 3.4.3 巴比涅原理 fJ GwT 3.5 夫琅和费衍射 Skl:~'W.&| 3.5.1 单缝衍射 uK%0,!q 3.5.2 矩孔衍射 g
es-nG- 3.5.3 圆孔衍射 :]icW^% 3.5.4 其他形状的开孔衍射 /z
m+ 3.6 衍射成像理论 }wB!Bx2 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 {3T&6 LA 3.6.2 泽尼克相衬法 wZ5k|5KtW 3.6.3 非相干照明成像理论 3qQ}U}-; | 3.6.4 部分相干成像理论 lFp : F5 q*K[? 第4章 光的偏振 ux8K$$$ 4.1 偏振光的数学描述 :x,dYJm 4.1.1 完全偏振光的几何描述 %H[~V
f?d 4.1.2 (线)琼斯矢量 a8YFH$Xh 4.1.3 复数表示法 hbe";( 4.1.4 邦加球 Xz?7x0)Z 4.1.5 j圆 U#x`u|L&6 4.1.6 相干矩阵 oj=%< a 4.1.7 斯托克斯矢量 !<&To 4.1.8 基态问题 _Tf
%<E 4.1.9 换算公式 '%&-`/x 4.1.1 0正交偏振态 = R n 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 ol1J1Zg 4.2.1 琼斯计算法 Sim$:5P 4.2.2 穆勒计算法 _1jbNQa 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 y1h3Ch>Y 4.3 偏振光学系统的传递特性 } rX)A\ g6 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 B qo#cnlG 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 aA
-j 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 A 4*D3\>%u 4.4.1 延迟器与旋光器 Qe0?n 4.4.2 偏振器与退偏振器 +W/{UddeKU 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 }Ui)xi:8 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 B1j^qoC.5 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 _aU
:[v*!
4.5.2 理想偏振器透过率的计算 Y=i_2R2e2 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 iA|n\a~ny, 4.7 旋光性 6FX]b4 参考文献 qYPgn_ sDvy(5 第5章 光谱学与应用光谱技术 2J Wp5 5.1 光谱学基础 j*FpQiBoT 5.1.1 原子光谱 /g1;`F(MS/ 5.1.2 分子光谱 f[*g8p 5.1.3 激光光谱 Ld'3uM/ 5.2 光谱分析基础 \'X-><1 5.2.1 光谱分析 9 ge'Mo 5.2.2 光谱定性分析 u= Ga} 5.2.3 光谱定量分析 #sv:)p 5.2.4 光谱结构分析 1wE`kbC< 5.3 光谱仪器技术基础 mqBX1D`e2 5.3.1 光谱仪器基本原理 A9WOu*G1O 5.3.2 原子光谱仪器技术 @7t*X-P.;- 5.3.3 分子光谱仪器技术 qP+%ui5xR 5.3.4 激光光谱仪器技术 ]vuxeu[cu, 5.3.5 光谱成像技术 z<s~` 参考文献 S] 4RGWn ;xSlRTNT=6 第6章 全息术及光学防伪技术 KfSbm? 6.1 引言 ZSB;4 ?:h 6.1.1 全息术的发明和发展 ;[7#h8 6.1.2 全息术原理 +3pfBE| 6.2 全息图的基本类型 w[uwhd 6.2.1 全息图的分类 @sRb1+nn 6.2.2 菲涅耳全息图 ;p"#ZS7 6.2.3 像全息图 5r0Sl89J 6.2.4 傅里叶变换全息图 Of
nN 6.2.5 体积全息图 sDwE,f0h 6.2.6 全息图的衍射效率 ;`Sn66& 6.3 全息图的记录介质 e63io0g> 6.3.1 特性 4)9Pgp: 6.3.2 常用记录介质 tbB.n 6.4 全息显示技术 "VeNc,-nfQ 6.4.1 反射全息 -}5dZ; 6.4.2 彩虹全息 1y7$"N8Xo 6.4.3 合成全息(准三维显示) b:&=W>r 6.4.4 彩色全息 '1lz`CAB+ 6.4.5 数字像素全息 /b{Ufo3v 6.4.6 全息电影 I^O`#SA ( 6.5 全息产业(全息图的模压复制) j[w5#]&% 6.5.1 基本生产流程 ^56#{~%^? 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 1!R:}r3t 6.6 光学防伪技术 3UcOpq2i\ 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) !)OA7%3m 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) F '55BY*! 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) yiczRex%rq 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 O.?q8T)n82 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 =V^8RlBi 6.7 光学防伪产品 ?nozB|*>ut 6.7.1 产品分类 A:?w1"7gT 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 "'c
=(P 6.7.3 光学防伪产品的应用 8=3$U+ 6.8 计算全息 n(\VP!u5r 6.8.1 计算全息图 M,eq-MEK 6.8.2 计算全息的应用 jE$]Z(Ab 6.9 全息干涉计量 +B
OuU# 6.9.1 单次曝光法 3UGdXufw 6.9.2 二次曝光全息干涉 W0Q;1${ 6.9.3 时间平均值干涉 ulXe;2 6.9.4 双波长干涉法 U&6f:IV 6.9.5 数字全息干涉计量 3]/Y=A 6.10 全息存储 t2z@"e
6.10.1 平面全息存储 x{{ZV] 6.10.2 体全息存储 [u8JqX 6.11 数字全息显微术 /7b$C]@k 6.12 全息光学元件 Y.o-e)zX 6.12.1 全息透镜 f>+:UGmP 6.12.2 全息光栅 YwF\ 6.12.3 平视显示器 _lG\_6oJ, 参考文献 jF%l\$)/ 7A>glZ/x 第7章 散斑 =A^VzIj( 7.1 散斑的基本性质 tP/R9Ezp 7.1.1 散斑的形成 FuO'%3;c 7.1.2 散斑的尺寸 @33-UP9o 7.1.3 相关性、变换和成像 PciiDh~/ 7.1.4 散斑的运动规律 +tFl 7.2 散斑干涉术 qgsKbsl 7.2.1 单光束干涉 2<+9lk 7.2.2 双光束干涉 2d-C}&}L\ 7.2.3 剪切干涉 T8J[B( )L 7.3 散斑的应用 w24@KaKFo 7.3.1 位移和变形测量 24/ ^_Td 7.3.2 振动分析 .JL?RH2@8 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 0t}&32lL& 7.3.4 透镜检验和视力检查 U*Pi%J 7.3.5 图形的比较(图像相减) 2aO.t 7.3.6 天文散斑 J9/}ZD^ 参考文献 (:T\< ?!kPW^gD 第8章 光学材料 . vQCX1V( 8.1 无色光学玻璃 6}e"$Ee}9 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 fwi(qx1=} 8.1.2 质量指标、类别和级别 )~[hf,R5S 8.2 滤光玻璃 +0WI;M4i 8.2.1 滤光玻璃的牌号 fRd^@@,[ 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 [O(8izv 8.3 其他光学玻璃 DU-&bm 8.3.1 光学石英玻璃 ]Syr{| 8.3.2 透气玻璃TQ1 v}\Nx[} 8.3.3 乳白玻璃 xA2"i2k9 8.3.4 激光玻璃 >~k"C,6 8.4 光学晶体 yPza 参考文献 9;u&,R 4q\bnt 第2篇 显示技术 [.NG~ cpb 第1章 等离子显示技术 ]\5?E }kd 1.1 等离子显示的特点与发展 V0x;*)\PYm 1.1.1 等离子显示的特点 Ljjuf=] 1.1.2 等离子显示技术的发展 !z]2+ 1.2 等离子显示的原理 :vk TV~ 1.2.1 PDP的物理现象 O
o+pi$W 1.2.2 荧光粉发光过程 Q)s[ls 1.3 等离子显示屏的结构 v5;V$EGD& 1.3.1 DC-PDP的结构 !nkjp[p 1.3.2 AC-PDP的结构 5u-jjUO 1.4 等离子显示屏的制造工艺 ?
@Y'_f 1.4.1 前基板制造工艺 zn'F9rWx> 1.4.2 后基板制造工艺 {"uLV{d 1.4.3 总装工艺 Ma,2_oq+ 1.5 等离子显示的驱动技术 hln.EAW'Yc 1.5.1 PDP接口电路 G&HCOR!h 1.5.2 脉冲产生电路 u
6(O; 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 <,!e*V*U 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 2=PX1kI 参考文献 93*MY7j} j!:^+F/ 第2章 液晶显示技术 x4C}AyR 2.1 液晶显示器的近期发展 i/%+x-# 2.2 液晶显示器的优点 =k\V~8XZ 2.3 液晶显示器的种类 zFqlTUD`t 2.4 液晶的分类 d/O~"d 2.5 对显示材料液晶的要求 :Ej#qYi 2.6 液晶的特性 j r<`@ 2.7 扭曲向列相液晶显示 7xIXFuu 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 ROyG+dUy 2.9 工程分类 y7quKv7L} 参考文献 %9!,PeRe vO#=]J8` 第3章 场致发光显示技术 qQu}4Ye> 3.1 概述 .MzVc42< 3.2 场致发光显示的工作原理 '*~_!lE5 3.2.1 场致电子发射现象 5DEK`#* 3.2.2 逸出功 AUm"^-@x#> 3.2.3 场致电子发射方程 4iD-jM_D 3.2.4 场致发射性能评价指标 TM1isZ 3.3 场致发光显示的类型与结构 8tR(i[L
3.3.1 FEA 1yS[; 3.3.2 CNT 0#AS>K5 3.3.3 MIM和MISM ur,!-t(~t 3.3.4 SED vjcG
F'- 3.3.5 BSD O"$uw 3.3.6 DLC LK}Ih@f 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 IezOal 参考文献 3$u3ssOL 78}QaE 第3篇 环境光学和技术 *oC],4y~D 第1章 环境光学基础 arR9uxP 1.1 环境物理学 L"|~,SVF 1.2 吸收光谱 %MQU&H9[ 1.2.1 紫外吸收光谱 ;wi}6rF%[i 1.2.2 红外吸收光谱 H6Mqy}4W 1.2.3 激光吸收光谱 5,I|beM 1.3 发射光谱 hGPo{>xR 1.3.1 荧光光谱 e'FBV[e 1.3.2 激光诱导击穿光谱 F%t_9S,)O 1.3.3 光的散射 &Hb;; Ic( 1.4 大气辐射传输 G,#]`W@qhK 1.4.1 大气的组成与结构 X0\2q D 1.4.2 大气的吸收和散射 Q M#1XbT 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 ~$GRgOn 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 EqN<""2 6`>WO_<z 第2章 环境光学技术及应用 NtuO&{}i 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 #Sxk[[KwH* 2.1.1 DOAS测量原理 /k$h2,O"* 2.1.2 典型DOAS系统 Kw`{B3" 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 MM}lW-q; 2.2 红外光谱技术及应用 t<)Cbple\ 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 7,MDFO{n 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 iP7
Cku}l 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 #H'j;=]: 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 c>_tV3TDA 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 >UUcKq1M: 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 'pCZx9*c 2.3.1 TDLAS基本原理 RZ(*%b<C 2.3.2 TDLAS长光程技术 laRcEXj 2.3.3 TDLAS技术的应用
PTU_<\ 2.4 激光雷达技术及应用 F/ZB%;O9 2.4.1 米散射激光雷达原理 B6N/nCvHK 2.4.2 米散射激光雷达应用 :~I^ni 2.4.3 拉曼激光雷达原理 HHT_ }_? 2.4.4 拉曼激光雷达应用 j20/Q)=h 2.4.5 荧光雷达系统应用 /$Qs1* 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 :y/1Jf'2f 2.5.1 仪器原理 |WiE`&?xP 2.5.2 LIBS的应用 :]Nn(}, 参考文献 r8.`W\SKX rq>}]
U 第3章 海洋光学 /5Od:n 3.1 海洋的光学性质 }V:B,: 3.1.1 海洋中的辐射场 5r&bk` 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 -0QoVGw 3.1.3 海水的固有光学性质 z\d{A7 3.1.4 海洋的表观光学性质 ~XzT~WxW 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 \#
p@ef 3.2 海洋中的辐射传递 Re=()M 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 @U8}K# 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 |/qwR~ 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 'YKzs ;y$ 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 lOp7rW]$ 3.2.5 海面向上辐射 1^f7 3.3 水中能见度 PBeBI: 3.3.1 引言 S55h}5Y 3.3.2 水中对比度传输 og`rsl 3.4 海水的光学传递函数 6'{/Ote 3.4.1 定义 i;flK*HOZ9 3.4.2 现场测量 ww}4
3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 Q #Tg)5.\ 3.4.4 水下图像系统 lm;Dy*|< | |