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2010-03-17 00:39 |
目录 ePK^v_vBD w`,[w,t 序 QP)-O*+AA 序二 4QdY"s(n 前言 s
d>&6R^ 第1篇 现代光学基础 XQ--8G 第1章 梯度折射率光学 dl@ 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 m;lwMrY\7> 1.1.1 径向梯度折射率 7NRq5d(lP 1.1.2 轴向梯度折射率 :#"gQ^YNp 1.1.3 层状梯度折射率 |:`f#H 1.1.4 球面梯度折射率 -]R7[5C: 1.2 梯度折射率透镜的像差 HQK%Y2S 1.3 梯度折射率透镜系统设计 FD*`$.e3\ 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 AYd7qx:~ 1.3.2 梯度折射率系统设计 +?[TH?2c+ 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 Xdsd5 UUM 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 #tKc!]m 1.4.2 耦合器及其他 7qV_QZ!. 1.4.3 光开关 rv1kIc5Za< 1.4.4 波分复用器 "wmQ,= 参考文献 j./3 ) (EIdw\ 第2章 光的干涉 kWc%u-_ 2.1 双光束干涉(波前分割) %+ig7a: 2.1.1 杨氏干涉典型装置 WZ'8{XY8 2.1.2 可见度与相干度 bKYLBu: 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 a Umcs!@ 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 NQ !t ` 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度
FAJ\9 2.2 驻波 dY68wW>d| 2.3 双光束干涉(振幅分割) 69ia # 2.3.1 平行平板产生的干涉 {N[IjY 2.3.2 薄膜产生的条纹 ooreforr 2.3.3 条纹的定域 5Az=)q4Q 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 @>B#2t& 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 kB_G L>fc 2.4 多光束干涉 &Hb6 2.4.1 多次反射光的干涉 FF6[qSV 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 cP`f\\c 参考文献 )t9<cJ= YvHP]N{SA' 第3章 光的衍射 mEv<r6qDT 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 9xyj,;P> 3.2 菲涅耳衍射 ZOK2BCoW 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 z 3fS+x:E{ 3.2.2 直边衍射 )7Gm<r 3.3 波带法与波带片 D3$PvX[f 3.3.1 波带法 )9 5&-Hs 3.3.2 波带片 r@f8-!{s2h 3.3.3 全息波带片 %RG kXOgp 3.4 基尔霍夫衍射理论 xmb]L:4F 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 S=~[ 6;G 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 d5fnJ*a>l 3.4.3 巴比涅原理 a&6 3[p.<} 3.5 夫琅和费衍射 O&V}T#8n 3.5.1 单缝衍射 n'9Wl'
3.5.2 矩孔衍射 )~v`dwKj; 3.5.3 圆孔衍射 |)* K#%j 3.5.4 其他形状的开孔衍射 T=(/n= 3.6 衍射成像理论 4Pe%*WTX 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 "6 |j
0?Q 3.6.2 泽尼克相衬法 tq H7M0Ry 3.6.3 非相干照明成像理论 " JFx 3.6.4 部分相干成像理论 No>XRG+ )o;/*h%@ 第4章 光的偏振 Xt^ldW 4.1 偏振光的数学描述 I;<0v@ 4.1.1 完全偏振光的几何描述 s]50Y-C 4.1.2 (线)琼斯矢量 jOa .h 4.1.3 复数表示法 >8D!K0?E 4.1.4 邦加球 u)Y~+ [Q 4.1.5 j圆 BaZ$p O^ 4.1.6 相干矩阵 H=9kDP${ 4.1.7 斯托克斯矢量 @)1>ba 4.1.8 基态问题 7n9&@D3:P 4.1.9 换算公式 f_Ma~'3 4.1.1 0正交偏振态 :JH#*5%gQ: 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 K'%2 'd 4.2.1 琼斯计算法 f6vhW66:?x 4.2.2 穆勒计算法 ?;zu>4f| 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 yG)xsY V 4.3 偏振光学系统的传递特性 Q^prHn*@ 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 Q@?8- 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 ;>np2K<` 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 3O7]~5 j1 4.4.1 延迟器与旋光器 c.dk4v%Y5 4.4.2 偏振器与退偏振器 EudX^L5U<d 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 k#uSH
eq7f 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 v_mk{ 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 ^MIF+/bQ 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 cWjb149@) 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 0gO_dyB 4.7 旋光性 m0QE
S 参考文献 WfpQ O42`Z9oK 第5章 光谱学与应用光谱技术 i)y8MlC{ 5.1 光谱学基础 + Ac.@!X}% 5.1.1 原子光谱 ,`PC^`0c}o 5.1.2 分子光谱 ]<L(r,@, 5.1.3 激光光谱 vF@hg)A 5.2 光谱分析基础 7f|8SB 5.2.1 光谱分析 mSLA4[4{ 5.2.2 光谱定性分析 NIgqdEu1 5.2.3 光谱定量分析 EQI9J#;+ 5.2.4 光谱结构分析 K+MSjQS" 5.3 光谱仪器技术基础 x1]J 5.3.1 光谱仪器基本原理 O+x"c3@Z)D 5.3.2 原子光谱仪器技术 0Dtew N{Z 5.3.3 分子光谱仪器技术 F-AU'o
* 5.3.4 激光光谱仪器技术 Ipro6
I 5.3.5 光谱成像技术 %O6r 参考文献 oCfO:7 & "i4og< 第6章 全息术及光学防伪技术 -Zq\x' 6.1 引言 J,4,#2M8 6.1.1 全息术的发明和发展
hr$Wt?B 6.1.2 全息术原理 3LGX ^J<f 6.2 全息图的基本类型 Drm#z05i[g 6.2.1 全息图的分类 /2^"c+/'p 6.2.2 菲涅耳全息图 !LI6_Oq 6.2.3 像全息图 JLd-{}A""- 6.2.4 傅里叶变换全息图 "5<:Dj/W 6.2.5 体积全息图 @$}Ct 6.2.6 全息图的衍射效率 $7h]A$$Fv 6.3 全息图的记录介质 L~oy|K67 6.3.1 特性 Hjhgu= 6.3.2 常用记录介质 P:D;w2'Q 6.4 全息显示技术 UE9RrfdN 6.4.1 反射全息 ;~D$rT 6.4.2 彩虹全息 {zX]41T 6.4.3 合成全息(准三维显示) l266ufO.u- 6.4.4 彩色全息 Ri>4:V3K 6.4.5 数字像素全息 Zd5Jz+f 6.4.6 全息电影 >?<S( 6.5 全息产业(全息图的模压复制) wZ4w`|' 6.5.1 基本生产流程 Gj_7wP$ 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 'oKen!?A 6.6 光学防伪技术 D:] QBA)C 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) y1{TVpN 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) P ~ :
N 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) 6ChFsteGFr 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 U$yy7}g 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 8Y4mTW 6.7 光学防伪产品 GP>\3@> 6.7.1 产品分类 hrNB"W|?x 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 s$% t2UaV 6.7.3 光学防伪产品的应用 pfBe24q 6.8 计算全息 Hf/ZaBn 6.8.1 计算全息图 |\zzOfaO 6.8.2 计算全息的应用 acrR 6.9 全息干涉计量 l~]D|92 6.9.1 单次曝光法 1rx,qfCq 6.9.2 二次曝光全息干涉 ;NOmI+t0w& 6.9.3 时间平均值干涉 t4iD<{4 6.9.4 双波长干涉法 cX!C/`ew> 6.9.5 数字全息干涉计量 >.M>,m\ 6.10 全息存储
|nCVM\+5T 6.10.1 平面全息存储 >?Duz+W) 6.10.2 体全息存储 6ao~f?JZ 6.11 数字全息显微术 Q,K$)bM 6.12 全息光学元件 l`uI K. 6.12.1 全息透镜 lD^c_b 6.12.2 全息光栅 .TMLg(2hgv 6.12.3 平视显示器 i;rcgd 参考文献 ]]0Yh fat;5XL@ 第7章 散斑 #c!rx%8I 7.1 散斑的基本性质 {dXTj 7 7.1.1 散斑的形成 AsD$M*It 7.1.2 散斑的尺寸 5(gWK{R)* 7.1.3 相关性、变换和成像 M8Vc5 7.1.4 散斑的运动规律 jDb"|l 7.2 散斑干涉术 WkiPrQ0]: 7.2.1 单光束干涉 lJ]]FuA-Q 7.2.2 双光束干涉 %s497' 7.2.3 剪切干涉 u^G Y7gah 7.3 散斑的应用 (\D E1q 7.3.1 位移和变形测量 gu6%$z 7.3.2 振动分析 "fr{:'HX 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 Nm
!~h|3 7.3.4 透镜检验和视力检查 N]eBmv$| 7.3.5 图形的比较(图像相减) $ay!'MK0d 7.3.6 天文散斑 s`ZP2"`f 参考文献 C1'y6{,@ 6DU~6c=) 第8章 光学材料 *|<T@BXn 8.1 无色光学玻璃 /vq$/ 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 |p!($ 8.1.2 质量指标、类别和级别 x3g4 r_ 8.2 滤光玻璃 Vpne-PW 8.2.1 滤光玻璃的牌号 "={* 0P 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 .%y'q!? 8.3 其他光学玻璃 pHuR_U5*? 8.3.1 光学石英玻璃 }K8e(i6z 8.3.2 透气玻璃TQ1 HCsd$M;Hbv 8.3.3 乳白玻璃 m~
5"q%; 8.3.4 激光玻璃 5JhvYsf3_ 8.4 光学晶体 JO*/UC>" 参考文献 S2DG=hi`GK ]=VRct
" 第2篇 显示技术 ]Zt ]wnL+ 第1章 等离子显示技术 63 'X#S 1.1 等离子显示的特点与发展 aW*k,\:e 1.1.1 等离子显示的特点 ~;?<OOt|wG 1.1.2 等离子显示技术的发展 ^GAJ9AF@( 1.2 等离子显示的原理 #D/*<:q5 1.2.1 PDP的物理现象 3<Zp+rD 1.2.2 荧光粉发光过程 d|oO2yzWv 1.3 等离子显示屏的结构 [al$sCD]+ 1.3.1 DC-PDP的结构 ;1[Z&Uv8 1.3.2 AC-PDP的结构 S
:8 1.4 等离子显示屏的制造工艺 I ^m 1.4.1 前基板制造工艺 r8@]|`j 1.4.2 后基板制造工艺 yhYF "~CM 1.4.3 总装工艺 ,%
QhS5e 1.5 等离子显示的驱动技术 &oMWs]0 1.5.1 PDP接口电路 SOq:!Qt 1.5.2 脉冲产生电路 |4g0@}nr+W 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 m0As t<u 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 EwX&Cj". 参考文献 !ig&8: n8F~!|lQ0 第2章 液晶显示技术 );':aXj 2.1 液晶显示器的近期发展 tH)jEY9 2.2 液晶显示器的优点 ?"r=08 2.3 液晶显示器的种类 cLl~4jL 2.4 液晶的分类 &n
)MGg1% 2.5 对显示材料液晶的要求 Go)g}#.& 2.6 液晶的特性 >>
"gb/x, 2.7 扭曲向列相液晶显示 ,bXZ<RY$ 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 F^'$%XK V 2.9 工程分类 i? ~-% 参考文献 y7M{L8{0 +x=)Kp> 第3章 场致发光显示技术 iW^J>aKy 3.1 概述 T"[]'|' 3.2 场致发光显示的工作原理 5\MC5us3 3.2.1 场致电子发射现象 UPU$SZAIx 3.2.2 逸出功 z,G_&5|f% 3.2.3 场致电子发射方程 gr SF}y!3 3.2.4 场致发射性能评价指标 !CWe1Dm 3.3 场致发光显示的类型与结构 q50F!yHC- 3.3.1 FEA RC/ 3\' 3.3.2 CNT s@ r{TXEn 3.3.3 MIM和MISM \O;2^ 3.3.4 SED (_zlCHB 3.3.5 BSD 8 s$6R|ti 3.3.6 DLC D<;~eZ' 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 @wgd
3BU 参考文献 0o=HOCL\ )Q'E^[Ua 第3篇 环境光学和技术 9Q%lS 第1章 环境光学基础 iCF},W+ 1.1 环境物理学 7Hr_ZwO/^ 1.2 吸收光谱 ZrTB% 1.2.1 紫外吸收光谱 )&c#?wx'w 1.2.2 红外吸收光谱 )"pvF8JR%3 1.2.3 激光吸收光谱 ^;RK-) 1.3 发射光谱 m4 (pMrJ 1.3.1 荧光光谱 O`9c!_lis 1.3.2 激光诱导击穿光谱 &bW,N 1.3.3 光的散射 aX^T[ 1.4 大气辐射传输 3&+dyhL'w 1.4.1 大气的组成与结构 Nv7-6C6< 1.4.2 大气的吸收和散射 :J`@@H 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 -!Myw&*\V 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 8u+kA
mI x 3=1/#9 第2章 环境光学技术及应用 L'e^D| 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 YpDJ(61+ 2.1.1 DOAS测量原理 ^
~Eh+ 2.1.2 典型DOAS系统 {h@\C|nF 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 P9bM+@5e 2.2 红外光谱技术及应用 y4Jc|) 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 :3n@]. 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 x,,y}_YX 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 CaJ-oy8 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 k{SGbC1=VK 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 ma~#E$i& 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 X
."z+-eh 2.3.1 TDLAS基本原理 'w+]kt- 2.3.2 TDLAS长光程技术 {h?pvH_> 2.3.3 TDLAS技术的应用 Y[6T7eZ0g 2.4 激光雷达技术及应用 t]LiFpy2IC 2.4.1 米散射激光雷达原理 ^HSxE 2.4.2 米散射激光雷达应用 w(Z ?j%b 2.4.3 拉曼激光雷达原理 f+^6.% 2.4.4 拉曼激光雷达应用 <:v+<)K 2.4.5 荧光雷达系统应用 b_31 \ 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 x%}D+2ro-t 2.5.1 仪器原理 *p}mn#ru- 2.5.2 LIBS的应用 VGV-t 参考文献 zeHF-_{ !%G]~ 第3章 海洋光学 r)iEtT!p* 3.1 海洋的光学性质 6{y7e L3! 3.1.1 海洋中的辐射场 Cs6`lX > 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 %#x4wi 3.1.3 海水的固有光学性质 86r"hy~ 3.1.4 海洋的表观光学性质 G)Gp}4gV} 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 G]'ah1W 3.2 海洋中的辐射传递 _Je4&KU 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 JI"/,fK^ 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 f$o^Xu 3.2.3 海洋两流辐射传递理论
IOl_J>D]F 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 fu"cX; 3.2.5 海面向上辐射 Hf`i~6 3.3 水中能见度 G?W:O{n3 3.3.1 引言 /f3/}x!po 3.3.2 水中对比度传输 2LwJ%! 3.4 海水的光学传递函数 P1eSx#3bR 3.4.1 定义 (9]Uuvfp6" 3.4.2 现场测量 aA`eKy) \ 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 !#KKJ`uB" 3.4.4 水下图像系统 QL/KY G 3.5 海洋光学仪器 *G58t`]r 3.5.1 海水透射率仪 =w$&n%~ 3.5.2 海水光散射仪 {[H_Vl@ 3.5.3 海水光谱辐照度仪 *)RmX$v3 3.5.4 海面高光谱辐射计 0'Pjnk-i 3.5.5 荧光仪 0JlNUO5Nt 3.5.6 量子计 VgHO&vU 参考文献 *7!MG '}Fe&% 第4篇 数码技术 cJ4My#w 第1章 数码技术基本原理 -zg*p&F 1.1 数码概述 aCG rS{ 1.1.1 什么是“数码技术 B.8B1MFm 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 $Rm~ VwY# 1.2 数码设备的一般工作原理 `OfhzOp 1.2.1 用作输入设备的数码产品 t1']q" 1.2.2 用作输出设备的数码产品 7>yd 1.3 数据传输 A,~3oQV …… S#/BWNz| 第2章 数码技术的应用实例 8M5)fDu*? >]h{[kU %4 第5篇 光学信息 )CFJXc: 第1章 光学信息基础 ._}}@V_/ 第2章 光学信息处理 =g#PP@X]D! UsE\p9mCuV 第6篇 视光技术 -"[4E0g0 第1章 新型光学镜片 OgF[= 第2章 视光技术应用 ,>j3zjf^ 第3章 渐进加光镜片 A0{xt*g Q0J1"*P0 第7篇 光学软件应用技术 n8,%<!F^ 第1章 光学薄膜软件功能及应用 EG{+Sz 第2章 光通信仿真软件功能及应用 >dAl *T 第3章 ZEMAX软件功能及应用 vpu#!(N 第4章 菲涅耳透镜的设计 AzU:Dxr>.G ……
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