| cyqdesign |
2010-03-17 00:39 |
目录 'gvR?[!t #<S*MGp!= 序 z
-!w/Bv@ 序二 =o~GLbsER 前言 QYboX~g~p 第1篇 现代光学基础 qD4]7"9 第1章 梯度折射率光学 qyv=ot0"~F 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 L23}{P 1.1.1 径向梯度折射率 $[A\i<# 1.1.2 轴向梯度折射率 1^4:l!0D 1.1.3 层状梯度折射率 EU %,tp 1.1.4 球面梯度折射率 )63
$,y-;$ 1.2 梯度折射率透镜的像差 +yp:douERi 1.3 梯度折射率透镜系统设计 <;6{R#Tuh 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 pA~}_ 1.3.2 梯度折射率系统设计 80Dn!9j* 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 l! F$V;R 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 Lr:Qc#2 1.4.2 耦合器及其他 m{/(
3 1.4.3 光开关 bI55G#1G 1.4.4 波分复用器 A^>@6d $2 参考文献 MLu!8dgI kFv*>>X` 第2章 光的干涉 Q$c6l[(g 2.1 双光束干涉(波前分割) N2v/< 2.1.1 杨氏干涉典型装置 S^eem_C 2.1.2 可见度与相干度 6
Rl[M+Q 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 C/!.VMl^ 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 <X:JMj+ 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 c Mgd 2.2 驻波 U`%t&7) 2.3 双光束干涉(振幅分割) D\AVZ76F1 2.3.1 平行平板产生的干涉 lh8QtPe 2.3.2 薄膜产生的条纹 +?$J8Paf 2.3.3 条纹的定域 >u?.gJm ~ 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 rm8Ys61\= 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 QQM:[1;RT 2.4 多光束干涉 P>VoA 2.4.1 多次反射光的干涉 FH+X< 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 Io1j%T#ZT 参考文献 m2c'r3 UEu jYHn J}< 第3章 光的衍射 ^#HaH 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 >fH0>W+! 3.2 菲涅耳衍射 >R+-mP!nj 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 j
uA@"SG 3.2.2 直边衍射 {A/r) 3.3 波带法与波带片 566!T_ 3.3.1 波带法 RbAl_xKI 3.3.2 波带片 h2ROQKL"B 3.3.3 全息波带片 fg^AEn1i 3.4 基尔霍夫衍射理论 Alxf;[s 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 2:*15RH3 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 2n:<F9^" 3.4.3 巴比涅原理 ?woL17Gt 3.5 夫琅和费衍射 S&_03 3.5.1 单缝衍射 Vu:ZG*^ 3.5.2 矩孔衍射 CS7b3p!I 3.5.3 圆孔衍射 *;fTiL 3.5.4 其他形状的开孔衍射 sbW+vc 3.6 衍射成像理论 cx\E40WD 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 )9YDNVo*- 3.6.2 泽尼克相衬法 g:o/^_ 3.6.3 非相干照明成像理论 * Gg7(cnpw 3.6.4 部分相干成像理论 OS(`H5D ZcN0:xU 第4章 光的偏振 ;6G]~}>o 4.1 偏振光的数学描述 6}^x#9\ 4.1.1 完全偏振光的几何描述 q+?&w'8 4.1.2 (线)琼斯矢量 ?Mjs [| 4.1.3 复数表示法 p<mL%3s0 4.1.4 邦加球 UPhO=G 4.1.5 j圆 ~H}Z;n]H 4.1.6 相干矩阵 9@*pC@I) 4.1.7 斯托克斯矢量 zg2d}"dV 4.1.8 基态问题 x{1 v(n8+= 4.1.9 换算公式 s41%A2Enh 4.1.1 0正交偏振态 U,WOP7z 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 `% 9Y)a/e 4.2.1 琼斯计算法 /5,6{R9 4.2.2 穆勒计算法 q8{Bx03m6 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 xV>
.] 4.3 偏振光学系统的传递特性 #{6VdWZ 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 +^AdD8U 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 K*@?BE 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 xA3_W 4.4.1 延迟器与旋光器 $H<_P'h-B 4.4.2 偏振器与退偏振器 ] &8em1 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 $DDO9 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 G8repY 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 mB`HPT 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 )z7CT|h7S 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 @K"$M>n$Z 4.7 旋光性 LphCx6f,X 参考文献 4e#g{, JI@iT6.%IX 第5章 光谱学与应用光谱技术 i+`8$uz 5.1 光谱学基础 [J2evi? 5.1.1 原子光谱 ]xS%Er 5.1.2 分子光谱 g2f"tu_/% 5.1.3 激光光谱 CEj_{uf| 5.2 光谱分析基础 ;6V~yB 5.2.1 光谱分析 ui?@:= 5.2.2 光谱定性分析 }9ulHiR 5.2.3 光谱定量分析 !!.@F;]W 5.2.4 光谱结构分析 \; XJ$~> 5.3 光谱仪器技术基础 >l0Qd1 5.3.1 光谱仪器基本原理 C^$E#|E9 N 5.3.2 原子光谱仪器技术 Ku'a,\7z 5.3.3 分子光谱仪器技术 zw3I(_d[ 5.3.4 激光光谱仪器技术 %p\~ 5.3.5 光谱成像技术 ub?dfS9$_ 参考文献 mU[\// ~=yU%5 s@ 第6章 全息术及光学防伪技术 X!hzpg(`hR 6.1 引言 %qV:h# 6.1.1 全息术的发明和发展 MgiW9@_( 6.1.2 全息术原理 H ezbCwsx& 6.2 全息图的基本类型 ^2dQVV. 6.2.1 全息图的分类 Q%6zr9 6.2.2 菲涅耳全息图 _#~D{91
j: 6.2.3 像全息图 Da<`|
l 6.2.4 傅里叶变换全息图 ~vYFQKrb 6.2.5 体积全息图 ` 0@m, 6.2.6 全息图的衍射效率 Lum=5zDo 6.3 全息图的记录介质 p4uzw 6.3.1 特性 @Ov}X]ELi 6.3.2 常用记录介质 c6b51)sQ" 6.4 全息显示技术 ~JRq : 6.4.1 反射全息 @CM5e! 6.4.2 彩虹全息 c{kpgN 6.4.3 合成全息(准三维显示) uBG!R#T 6.4.4 彩色全息 [#!Y7Ede 6.4.5 数字像素全息 b|V<Kp 6.4.6 全息电影 V1,p<>9 6.5 全息产业(全息图的模压复制) E!X>C^ 6.5.1 基本生产流程 ?*
+>T@MH 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 w!`e!} 6.6 光学防伪技术 |QZ
E 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) y /vc\e 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) ,OrrGwp& 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) ?yG[VW 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 bRggt6$z 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 E\}A<r 6.7 光学防伪产品 W2`3PEa 6.7.1 产品分类 E;H9]*x/ 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 md bi@ms@ 6.7.3 光学防伪产品的应用 3K||( 6.8 计算全息 VOYQ<tg 6.8.1 计算全息图 %4R1rUrgt| 6.8.2 计算全息的应用 {.U:Ce 6.9 全息干涉计量 X6}W] 6.9.1 单次曝光法 o]I8Ghk>/z 6.9.2 二次曝光全息干涉 k v_t6 (qd 6.9.3 时间平均值干涉 { Mf-?_% 6.9.4 双波长干涉法 ,n%b~.$:v5 6.9.5 数字全息干涉计量 J>M 9t%f@ 6.10 全息存储 [zl4"|_` 6.10.1 平面全息存储 'PrBa[% 6.10.2 体全息存储 hKg +A 6.11 数字全息显微术 cD9U^SOS 6.12 全息光学元件 e2fv% 6.12.1 全息透镜 UFZOu%Y 6.12.2 全息光栅 AcJrJS)~ 6.12.3 平视显示器 Sz|kXk6&9 参考文献 rosD)]I7 tYgHJ~1L* 第7章 散斑 =i}lh}( 7.1 散斑的基本性质 gKQs:25 7.1.1 散斑的形成 'cu14m_ 7.1.2 散斑的尺寸 \HrtPm`e 7.1.3 相关性、变换和成像 v2r|)c,h 7.1.4 散斑的运动规律 48S
NI 7.2 散斑干涉术 o[RwK 7.2.1 单光束干涉 s;l"'6:_ 7.2.2 双光束干涉 M*cF'go 7.2.3 剪切干涉 cDYOJu. 7.3 散斑的应用 uF[*@N 7.3.1 位移和变形测量 UlNiH 7.3.2 振动分析 J8@.qC'! 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 [zq2h3r 7.3.4 透镜检验和视力检查 `t9k!y!GV 7.3.5 图形的比较(图像相减) hwvi tD!0 7.3.6 天文散斑 S~H>MtX(< 参考文献 Cb|1Jtb o\><e1P 第8章 光学材料 MSBrI3MqQ 8.1 无色光学玻璃 @d^DU5ats> 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 vgDpo@fz8 8.1.2 质量指标、类别和级别 O8>&J-+2 8.2 滤光玻璃 Jqgm>\y 8.2.1 滤光玻璃的牌号 1R yE8DdP 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 AEx VKy 8.3 其他光学玻璃 m6^#pqSL 8.3.1 光学石英玻璃 d@$bPQQ$, 8.3.2 透气玻璃TQ1 h{zb)'R 8.3.3 乳白玻璃 \M|:EG% 8.3.4 激光玻璃 *ZLisq-f 8.4 光学晶体 T~L V\}h 参考文献 BHU$QX !;vv-v,LQ 第2篇 显示技术 #*w)rGkU2 第1章 等离子显示技术 z6;hFcO 1.1 等离子显示的特点与发展 8sBT&A6&j 1.1.1 等离子显示的特点 V?0IMc 1.1.2 等离子显示技术的发展 rH,@"(p\ 1.2 等离子显示的原理 4^YE*6z 1.2.1 PDP的物理现象 G; W2Z, 1.2.2 荧光粉发光过程 TF!v ,cX 1.3 等离子显示屏的结构 MwQ4&z#wh 1.3.1 DC-PDP的结构 5D<ZtsXE 1.3.2 AC-PDP的结构 x@/:{B 1.4 等离子显示屏的制造工艺 y3j"vKG 1.4.1 前基板制造工艺 f9<" 1.4.2 后基板制造工艺 ^A=tk!C 1.4.3 总装工艺 C4gES"T 1.5 等离子显示的驱动技术 %,<Ki]F 1.5.1 PDP接口电路 '/X]96Ci7 1.5.2 脉冲产生电路 7{w}0PMx 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 I
S'Uuuz7g 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 3HuGb^SNg 参考文献 Rrl }(XKy!G6
第2章 液晶显示技术 /NiD#s0t 2.1 液晶显示器的近期发展 RP+)sCh 2.2 液晶显示器的优点 H[OgnnM 2.3 液晶显示器的种类 .L"IG=Uh# 2.4 液晶的分类 u^JsKG+,: 2.5 对显示材料液晶的要求 ,LSiQmV5 2.6 液晶的特性 ]e7?l/N[ 2.7 扭曲向列相液晶显示 v4'kV:;& 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 uPYH3< 2.9 工程分类 T*=*$% 参考文献 vp*+Ckd %m[ZU<v 第3章 场致发光显示技术 96#]P 3.1 概述 5F
^VvzNn 3.2 场致发光显示的工作原理 $)8,dS 3.2.1 场致电子发射现象 [Y@>,B!V 3.2.2 逸出功 Yc_(g0NK 3.2.3 场致电子发射方程 kcg\f@d$ 3.2.4 场致发射性能评价指标 &|RTLGwX 3.3 场致发光显示的类型与结构 to,\n"$~! 3.3.1 FEA LGW_7&0<< 3.3.2 CNT Q@NFfJJ 3.3.3 MIM和MISM o59$vX, 3.3.4 SED ^[Ka+E^Q 3.3.5 BSD =8<~pr-NO 3.3.6 DLC kmt1vV.9 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 %8xRT@Q 参考文献 h4F%lGot b l+g7 g; 第3篇 环境光学和技术 ]PoWL;E' 第1章 环境光学基础 Sx e6& 1.1 环境物理学 w=rD8@ 1.2 吸收光谱 rvd%z7Z1o 1.2.1 紫外吸收光谱 &{+ 0a[rN 1.2.2 红外吸收光谱 \#B<'J9.` 1.2.3 激光吸收光谱 iT,7jd?6# 1.3 发射光谱 R(VOHFvW6 1.3.1 荧光光谱 9`Fw}yAt 1.3.2 激光诱导击穿光谱 Q%d1n*;+ 1.3.3 光的散射 NY^0$h 1.4 大气辐射传输 ^IIy> 1.4.1 大气的组成与结构 #eJ<fU6Da 1.4.2 大气的吸收和散射 1TGRIe) 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 kV5)3%? 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 ,#&7+e!]>P P+|L6w*|[ 第2章 环境光学技术及应用 25{_x3t^ 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 A(
vdlj 2.1.1 DOAS测量原理
Pn[oo_)s 2.1.2 典型DOAS系统 S**eI<QFSk 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 =D Q:0w 2.2 红外光谱技术及应用 }58MDpOF1 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 [x>Ju&))$ 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 |3@DCbT 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 )rG4Nga5} 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 Cgh84
2% 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 1nskf*Z 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 x4H#8ZK! 2.3.1 TDLAS基本原理 ja';NIO- 2.3.2 TDLAS长光程技术 ow3.jHsLA 2.3.3 TDLAS技术的应用 x6s|al 2.4 激光雷达技术及应用 ozRTY9S
_; 2.4.1 米散射激光雷达原理 'D
?o^ 2.4.2 米散射激光雷达应用 uij^tN% 2.4.3 拉曼激光雷达原理 ZDR@VYi+~ 2.4.4 拉曼激光雷达应用 Hy[: _E 2.4.5 荧光雷达系统应用 sAL
]N][Y 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 d`B<\Y#{Us 2.5.1 仪器原理 #m{*]mY@ 2.5.2 LIBS的应用 !#O[RS 参考文献 qclc--fsE wAprksZL# 第3章 海洋光学 `**{a/3 3.1 海洋的光学性质 4.jRTL5-oj 3.1.1 海洋中的辐射场 VoZ{ I{>| 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 @3O)#r}\ 3.1.3 海水的固有光学性质 '!Hs"{~{ 3.1.4 海洋的表观光学性质 AT~, 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 &o;0%QgF 3.2 海洋中的辐射传递 j"69uj` R 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 A:r?#7 Ma 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 Zg(Y$ h\ 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 1Qf}nWy 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 YoKyiO!
3.2.5 海面向上辐射 IFX$\+- 3.3 水中能见度 UlE%\L0GD& 3.3.1 引言 ob{'Z]-V 3.3.2 水中对比度传输 D'#Q`H 3.4 海水的光学传递函数 :V)jm`)#+ 3.4.1 定义 GYaP"3Lu 3.4.2 现场测量 k5.5$<< T 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 E
s5:S# 3.4.4 水下图像系统 xZ9:9/Vg 3.5 海洋光学仪器 A>yU0\A 3.5.1 海水透射率仪 \@:,A] 3.5.2 海水光散射仪 cj8cV|8@ 3.5.3 海水光谱辐照度仪 YzI;) 3.5.4 海面高光谱辐射计 `R[ZY!=+ 3.5.5 荧光仪 tUJRNEg 3.5.6 量子计 |HAJDhM,l 参考文献 Y$r78h=4 Z nc(Q 第4篇 数码技术 (hzN(Dh 第1章 数码技术基本原理 Yv;s3>r
1.1 数码概述 5:h[%3'bB 1.1.1 什么是“数码技术 kW g.-$pp 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 B ;1qy[ 1.2 数码设备的一般工作原理 w6%
Q"%rp 1.2.1 用作输入设备的数码产品 C|$qVh> 1.2.2 用作输出设备的数码产品 H,!xTy"Wh 1.3 数据传输 RwWg:4 …… @Iv;y*y 第2章 数码技术的应用实例 >d 2Fa4u3 az(<<2= 第5篇 光学信息 yLX $SR 第1章 光学信息基础 Ic#xz;elM 第2章 光学信息处理 *glZb;_
18>cfDh;N 第6篇 视光技术
Pd*[i7zhC 第1章 新型光学镜片 n{;j 第2章 视光技术应用 0CrsZt X 第3章 渐进加光镜片 _/s"VYFZ /~[Lr
第7篇 光学软件应用技术 S\e&xUA;| 第1章 光学薄膜软件功能及应用 Z4j6z>q E 第2章 光通信仿真软件功能及应用 5</$dcG 第3章 ZEMAX软件功能及应用 W(s4R,j 第4章 菲涅耳透镜的设计 ,^#Jw`w^ ……
|
|