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2010-03-17 00:39 |
目录 p&ytUTna :[z=u 序 H)(@A W+- 序二 -Qgu6Ty 前言 jFf2( AR 第1篇 现代光学基础 h~)oiT2v 第1章 梯度折射率光学 n&Bolt(tO 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 OiH
tobM 1.1.1 径向梯度折射率 p1
>
D 1.1.2 轴向梯度折射率 12n5{'H2% 1.1.3 层状梯度折射率 *9M 5' 1.1.4 球面梯度折射率 rT9<_< 1.2 梯度折射率透镜的像差 )F4H' 1.3 梯度折射率透镜系统设计 x a#0y 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 ;A7HEx 1.3.2 梯度折射率系统设计 Aq@_^mq1A 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 Sr Z\] 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 c-.t8X,5(~ 1.4.2 耦合器及其他 ]S4 TX 1.4.3 光开关 VRurn>y0 1.4.4 波分复用器 FZ'|z8Dm 参考文献 (NK$2A/p iD+Q\l;% 第2章 光的干涉 F#>?i} 2.1 双光束干涉(波前分割) 0(\ybppx 2.1.1 杨氏干涉典型装置 g
N76 2.1.2 可见度与相干度 k_?xiOSh 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 hn\<'|n 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 n=!]!'h\: 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 :=WiT_M 2.2 驻波 j_Pt8{[ 2.3 双光束干涉(振幅分割) (~}IoQp> 2.3.1 平行平板产生的干涉 3qU#Rg
;7 2.3.2 薄膜产生的条纹 )X2=x^u*U 2.3.3 条纹的定域 0PO'9# 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 ?JO x9;` 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 }w .[ZeP 2.4 多光束干涉 g BfYm 2.4.1 多次反射光的干涉 9,wd,,ta 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 ovJ#2_ 参考文献 %>B?WR\yE (]7&][ 第3章 光的衍射 }la\?I 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 Lsa&A+fru 3.2 菲涅耳衍射 #ky]@vyO 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 }z:g}".4 3.2.2 直边衍射 7 wS)'zR; 3.3 波带法与波带片 ][3H6T!ckL 3.3.1 波带法 -3`S;Dmn 3.3.2 波带片 K0$8t%Z. 3.3.3 全息波带片 `_Iy8rv:P 3.4 基尔霍夫衍射理论 A.tONPi 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 tj/X7| 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 by; %k/ 3.4.3 巴比涅原理 _V\rs{
5 3.5 夫琅和费衍射 ))f%3_H 3.5.1 单缝衍射 1M+o7HO.mG 3.5.2 矩孔衍射 5VIc 3.5.3 圆孔衍射 C5oslP/@ 3.5.4 其他形状的开孔衍射 N"Y) 3.6 衍射成像理论 @b[{.mU 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 )N h67P3X" 3.6.2 泽尼克相衬法 :ad 3.6.3 非相干照明成像理论 h{xC0NC) 3.6.4 部分相干成像理论
|>o]+ V :L gFd 第4章 光的偏振 *y
+T(73 4.1 偏振光的数学描述 X+zFRL% 4.1.1 完全偏振光的几何描述 5|S|S))_Q 4.1.2 (线)琼斯矢量 iq'hel 4.1.3 复数表示法 |"h# Q[3 4.1.4 邦加球 BUT{ }2+K 4.1.5 j圆 mYLqT$t.+ 4.1.6 相干矩阵 8|kr|l 4.1.7 斯托克斯矢量 d,kh6'g2@ 4.1.8 基态问题 W"
>[sn| 4.1.9 换算公式 BoQLjS{kN 4.1.1 0正交偏振态 GPBp.$q+B 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 *Kj*| >) 4.2.1 琼斯计算法 OUCLtn\ 4.2.2 穆勒计算法 _GEt:=DAP# 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 ,#&\1Vxf 4.3 偏振光学系统的传递特性 +vOlA#t%Z 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 Yd]y`J?# 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 #'5|$ug[ 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 K;,zE6WD$$ 4.4.1 延迟器与旋光器 4q sIJJ[. 4.4.2 偏振器与退偏振器 DM
{r<?V 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 ~uy{6U{&I 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 <vxj*M; 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 Co[fq3iX# 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 | R MIV 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 ~2
L{m[s| 4.7 旋光性 {No*Z'X 参考文献 e8T#ZWr* :|cC7,S 第5章 光谱学与应用光谱技术
4C@ .X[r 5.1 光谱学基础 V1y" 5.1.1 原子光谱 6*yt^[W 5.1.2 分子光谱 g<C_3ap/ 5.1.3 激光光谱 O ?`=<W/R 5.2 光谱分析基础 /{Ff)<Q.Z 5.2.1 光谱分析 j{k]8sI,H] 5.2.2 光谱定性分析 {OFbU 5.2.3 光谱定量分析 1Rrp#E} 5.2.4 光谱结构分析 * V;L|c 5.3 光谱仪器技术基础 X!=E1TL 5.3.1 光谱仪器基本原理 "rhU2jT=c 5.3.2 原子光谱仪器技术 b(^g v 5.3.3 分子光谱仪器技术 <1")JDW 5.3.4 激光光谱仪器技术 0\fV'JDOR 5.3.5 光谱成像技术 G@s]HJ: 参考文献 /S4$qr cM @9-/p^n1 第6章 全息术及光学防伪技术 poJ7q ( 6.1 引言 L~x
PIu 6.1.1 全息术的发明和发展 $P<T`3Jg 6.1.2 全息术原理 IE/F =Wr 6.2 全息图的基本类型 SvR:tyF 6.2.1 全息图的分类 7G,{BBB 6.2.2 菲涅耳全息图 {NmpTb 6.2.3 像全息图 uu08q<B5b) 6.2.4 傅里叶变换全息图 Fh2$,$
2 6.2.5 体积全息图 ,-!h 6.2.6 全息图的衍射效率 zj~(CNE 6.3 全息图的记录介质 )ro3yq4?? 6.3.1 特性 61qs`N=k 6.3.2 常用记录介质 ZR|)+W; 6.4 全息显示技术 -P I$SA, 6.4.1 反射全息 n*%o!= 6.4.2 彩虹全息 j_=A)B? 6.4.3 合成全息(准三维显示) ii0{$}eoh 6.4.4 彩色全息 05$;7xnf( 6.4.5 数字像素全息
t9zPUR 6.4.6 全息电影 1oD1ia# 6.5 全息产业(全息图的模压复制) a4'KiA2r 6.5.1 基本生产流程 +|Tz<\.C 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 9\2<#,R1q 6.6 光学防伪技术 =m<; Jx5 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) VD=}GY33= 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) <d2?A}< 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) %BdQ.\4DS 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 m
2tw[6M 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 aQ@9(j>
F 6.7 光学防伪产品 n-HQk7=mQ 6.7.1 产品分类 E
cS+/ 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 /g|H?F0 6.7.3 光学防伪产品的应用 <n8K"(sy} 6.8 计算全息 >[,ywRJ#_} 6.8.1 计算全息图 qG=?+em 6.8.2 计算全息的应用 {VBn@^'s 6.9 全息干涉计量 )Dg;W6 6.9.1 单次曝光法 1|]IWX| 6.9.2 二次曝光全息干涉 /O,>s 6.9.3 时间平均值干涉 _G$SA-W( 6.9.4 双波长干涉法 "6[a%f#Q 6.9.5 数字全息干涉计量 $P=B66t
^ 6.10 全息存储 $0uh8RB 6.10.1 平面全息存储 ld RV
JVZc 6.10.2 体全息存储 s^atBqw, 6.11 数字全息显微术 GM1z@i\5 6.12 全息光学元件 <F>^ffwGH- 6.12.1 全息透镜 ;$`5L"I5$ 6.12.2 全息光栅 =[N=mC 6.12.3 平视显示器 VnZRsFY<^ 参考文献 l|,
Hj }rWEa^ 第7章 散斑 <)hA?3J 7.1 散斑的基本性质 h8nJt>h 7.1.1 散斑的形成 JbV\eE#KrC 7.1.2 散斑的尺寸 ]lT8Z-h@ 7.1.3 相关性、变换和成像 SJseP_- 7.1.4 散斑的运动规律 *En29N#a{ 7.2 散斑干涉术 W6e,S[J^FY 7.2.1 单光束干涉 b"Z$?5 7.2.2 双光束干涉 {;z{U;j 7.2.3 剪切干涉 >
whcZ.8 7.3 散斑的应用 UR3qzPm!0e 7.3.1 位移和变形测量 n!Dr:$
7.3.2 振动分析 {D6p?TL+ 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 :\!D 6\o6 7.3.4 透镜检验和视力检查 fwkklg^ 7.3.5 图形的比较(图像相减) & bKl(, 7.3.6 天文散斑 {7'Evfn) 参考文献 @3^D[ W2$MH: j 第8章 光学材料 65% WjO 8.1 无色光学玻璃 Nld y76|g 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 &["s/!O1 R 8.1.2 质量指标、类别和级别 Z<yLu'48)A 8.2 滤光玻璃 S7B7'[ru 8.2.1 滤光玻璃的牌号 +:IwP 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 |)Q#U$ m 8.3 其他光学玻璃 H%nA"- 8.3.1 光学石英玻璃 As}eI! 8.3.2 透气玻璃TQ1 Rudj"OGO 8.3.3 乳白玻璃 1BjMVMH 8.3.4 激光玻璃 y[D8r Fw 8.4 光学晶体 .83{NF 参考文献 Jbv[Ql# ?M/H{ 第2篇 显示技术 <UEta>jj 第1章 等离子显示技术 (&B`vgmb 1.1 等离子显示的特点与发展
&H4Y`xV^= 1.1.1 等离子显示的特点 Nf]h8d~ 1.1.2 等离子显示技术的发展 wHT]&fZ 1.2 等离子显示的原理 8t)?$j$ 1.2.1 PDP的物理现象 (u{?aG~ 1.2.2 荧光粉发光过程 5LX%S .CW 1.3 等离子显示屏的结构 '^{:HR#i 1.3.1 DC-PDP的结构 9hTzi+'S 1.3.2 AC-PDP的结构 t'e\Z2 1.4 等离子显示屏的制造工艺 >1$vG 1.4.1 前基板制造工艺 A_4.>g 1.4.2 后基板制造工艺 8v ZY+Q > 1.4.3 总装工艺 baO'FyCs9& 1.5 等离子显示的驱动技术 NimW=X;c 1.5.1 PDP接口电路 d:L|BkQ7* 1.5.2 脉冲产生电路 LmZ"_ 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 tP.jJC~ 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 V0/PjD,jP 参考文献 sQXj?5! rRQKW_9mB 第2章 液晶显示技术 zR!p-7_w 2.1 液晶显示器的近期发展 (-[73v-w 2.2 液晶显示器的优点 \C}_l+nY 2.3 液晶显示器的种类 n/6qc3\5i 2.4 液晶的分类 ubQbEv{(, 2.5 对显示材料液晶的要求 ln2lFfz 2.6 液晶的特性 QFNw2:) 2.7 扭曲向列相液晶显示
Tb[1\ 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 s# 9*`K 2.9 工程分类 "g%=FH3e 参考文献 YAsE,M+ cuoZ:Wh 第3章 场致发光显示技术 I^l\<1"] 3.1 概述 |[W7&@hF 3.2 场致发光显示的工作原理 i",7<01 3.2.1 场致电子发射现象 P#l"`C
/ 3.2.2 逸出功 f.G"[p 3.2.3 场致电子发射方程 =#>F' A 3.2.4 场致发射性能评价指标 V sQ~Y,7 3.3 场致发光显示的类型与结构 NZL$#bRB 3.3.1 FEA VK>Cf> 3.3.2 CNT #8/pYQ; 3.3.3 MIM和MISM m>9j dsqB 3.3.4 SED -(lCM/h 3.3.5 BSD EXEB A&* 3.3.6 DLC ' 4.T1i, 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 i@L_[d^|j` 参考文献 -d4|EtN G@+R!IG 第3篇 环境光学和技术 ~zYk,;m 第1章 环境光学基础 )>(ZX9diV 1.1 环境物理学 P[%nD cB 1.2 吸收光谱 ^N&@7s 1.2.1 紫外吸收光谱 'w8p[h
(, 1.2.2 红外吸收光谱 '\% Kd+k 1.2.3 激光吸收光谱 O^~Z-;FA 1.3 发射光谱 ,92wW&2 1.3.1 荧光光谱 _$P1N^}Zs 1.3.2 激光诱导击穿光谱 1d 1
~`B 1.3.3 光的散射 \P;2s<6i\ 1.4 大气辐射传输 tUk)S 1.4.1 大气的组成与结构 ECk*
H 1.4.2 大气的吸收和散射 )m$MC25 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 3_ ZlZ_Tq 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 hf\/2Vl g`(3r 第2章 环境光学技术及应用 dUH+7.\ 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 R.KznJ 2.1.1 DOAS测量原理 uH |:gF^ 2.1.2 典型DOAS系统 {u[_^ 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 V~sfR^FQ' 2.2 红外光谱技术及应用 !LJ4
S
2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 s8
5l 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 ;;K
~ 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 /RI"a^&9A 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 hrW2#v 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 ,Bs/.htQj 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 l?B=5*0 2.3.1 TDLAS基本原理 :n,x?bM 2.3.2 TDLAS长光程技术 T|-llhJ8 2.3.3 TDLAS技术的应用 'Pe;Tp>` 2.4 激光雷达技术及应用 #~ZaN;u 2.4.1 米散射激光雷达原理 ]Q#k"Je 2.4.2 米散射激光雷达应用 }=d}q * 2.4.3 拉曼激光雷达原理 6[,7g&C 2.4.4 拉曼激光雷达应用 @=6oB3tQA 2.4.5 荧光雷达系统应用 (SMk!b]} 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 >U)>~SQf 2.5.1 仪器原理 iGN6'm` 2.5.2 LIBS的应用 ~? :>=x 参考文献 .=zBUvy >P ~j@Lv 第3章 海洋光学
tYp 185 3.1 海洋的光学性质 On0,#i= 3.1.1 海洋中的辐射场 L=dQ,yA 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 *|ef #-|D 3.1.3 海水的固有光学性质 pM9M8d 3.1.4 海洋的表观光学性质 ?}U?Q7vx@@ 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 jLn|zK 3.2 海洋中的辐射传递 $Lz!04 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 (duR1Dz 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 =>XjChM 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 @0V4$OoFl 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 LqLhZBU9 3.2.5 海面向上辐射 .hJcK/m 3.3 水中能见度 <}G/x*N 3.3.1 引言 &W3Hj$> 3.3.2 水中对比度传输 QO:Z8{21So 3.4 海水的光学传递函数 Zb&"W]HSf 3.4.1 定义 kGAB' 3.4.2 现场测量 \Vpv78QF; 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 ,H_d#Koa. 3.4.4 水下图像系统 $>T(31)c 3.5 海洋光学仪器 B`YD>oCN 3.5.1 海水透射率仪 ,/&|:PkS 3.5.2 海水光散射仪 `FwE^_9d 3.5.3 海水光谱辐照度仪 ?6UjD5NkX 3.5.4 海面高光谱辐射计 ]Upr<! 3.5.5 荧光仪 ix"BLn]YZ 3.5.6 量子计 "wCx]{Di 参考文献 }0sLeGJ! [+L!c}# 第4篇 数码技术 4"UH~A;^ 第1章 数码技术基本原理 1bjz :^ 1.1 数码概述 <fE^S 1.1.1 什么是“数码技术 ;ik,6_/Y 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 nNeCi 1.2 数码设备的一般工作原理 _St":9'uU 1.2.1 用作输入设备的数码产品 {9*
l 1.2.2 用作输出设备的数码产品 ?_r{G7|D 1.3 数据传输 P/xEn_*v …… YP[8d, 第2章 数码技术的应用实例 .<Ays? zN9#qlfv 第5篇 光学信息 $)~ :H- 第1章 光学信息基础 eJ6 #x$I, 第2章 光学信息处理 xUNq!({T {|@}xrB 第6篇 视光技术 U2LD_-HZ 第1章 新型光学镜片 ;GKL[tI" 第2章 视光技术应用 V5p^]To! 第3章 渐进加光镜片 j7$xHnV4 XMz*}B6GQ 第7篇 光学软件应用技术 X"9N<)C 第1章 光学薄膜软件功能及应用 XpYd|BvW 第2章 光通信仿真软件功能及应用 YkE_7r(1 第3章 ZEMAX软件功能及应用 )!U@:x\K 第4章 菲涅耳透镜的设计 i6$HwRZm# ……
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