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2010-03-17 00:39 |
目录 3Vw%[+lY9 M0]l!x#7 序 -|)[s[T~m 序二 qsk71L 前言 $}KYpSV 第1篇 现代光学基础 2OT6*+D 第1章 梯度折射率光学 e#nTp b 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 +:'Po.{" 1.1.1 径向梯度折射率 C>K/C!5? 1.1.2 轴向梯度折射率 ItaJgtsV 1.1.3 层状梯度折射率 :T{or- 1.1.4 球面梯度折射率 <}mT[;:" 1.2 梯度折射率透镜的像差 q!ZmF1sU 1.3 梯度折射率透镜系统设计 Y}?@Pm drz 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 +z[!]^H]4 1.3.2 梯度折射率系统设计 ]@8=e'V 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 6op\g].P 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 YD+C1*c! 1.4.2 耦合器及其他 s lI)"+6 1.4.3 光开关 ,@!d%rL:4] 1.4.4 波分复用器 wcL0#[) 参考文献 {VNeh F
5JgR-P 第2章 光的干涉 kW:!$MX! 2.1 双光束干涉(波前分割) }jk^M|Z"Oz 2.1.1 杨氏干涉典型装置 FN,uD:a 2.1.2 可见度与相干度 7J;.T%4l 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 )?xt=9Lh 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 |1<Z3\+_/ 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 0[i]PgIH
2.2 驻波 |n|2)hC 2.3 双光束干涉(振幅分割) VuBp$H(U 2.3.1 平行平板产生的干涉 785iY865 2.3.2 薄膜产生的条纹 j?mJ1J5 2.3.3 条纹的定域 Ucy9fM 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 Z*QRdB%, 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 Z0:BXtW 2.4 多光束干涉 GbE3:;JI 2.4.1 多次反射光的干涉 e=R}
4` 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 mzw*6e2T 参考文献 .iS]aJJ <'B^z0I, 第3章 光的衍射 1k~jVC2VA 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 <|_Ey)1
6 3.2 菲涅耳衍射 bc"N 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 ;8v5 qz 3.2.2 直边衍射 "D/ fB%h` 3.3 波带法与波带片 fE:2MW!)* 3.3.1 波带法 x('yBf 3.3.2 波带片 ;i:7E#@ 3.3.3 全息波带片 Fi`:G} 3.4 基尔霍夫衍射理论 eo8 0L 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 cs5Xd 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 51,m^veO 3.4.3 巴比涅原理 aF=VJ+5 3.5 夫琅和费衍射 :W&\}) 3.5.1 单缝衍射 h`Mf;'P 3.5.2 矩孔衍射 #n7{ 3) 3.5.3 圆孔衍射 -+=8&Wa 3.5.4 其他形状的开孔衍射 wf4Q}l2,d 3.6 衍射成像理论 DXGO-]!!0 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 :
L>d]Hn 3.6.2 泽尼克相衬法 6{~I7!m" 3.6.3 非相干照明成像理论 r=`>'3
} x 3.6.4 部分相干成像理论 FN
R&
: O`=Uq0Vv 第4章 光的偏振 [Wh 43Z 4.1 偏振光的数学描述 %Fv)$ :b 4.1.1 完全偏振光的几何描述 E*l"uV 4.1.2 (线)琼斯矢量 h CiblM 4.1.3 复数表示法 Txh;r.1e 4.1.4 邦加球 <b\urtoJ 4.1.5 j圆 3{l"E(qqZ 4.1.6 相干矩阵 4Uiqi{} 4.1.7 斯托克斯矢量 r:cUAe7# 4.1.8 基态问题
_6' g]4 4.1.9 换算公式 GM/1ufZH 4.1.1 0正交偏振态 [ZbK)L+_ 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 -UVWs2W'$ 4.2.1 琼斯计算法 +=_Pl7? 4.2.2 穆勒计算法 ;D1IhDC 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 -{h[W bf 4.3 偏振光学系统的传递特性 Ydx5kUJV< 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 ]@>|y2 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 1#(1Bs6X 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 f-<6T 4.4.1 延迟器与旋光器 #<o#kJL 4.4.2 偏振器与退偏振器 7E95"B&w 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 H.L@]~AyL 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 PwW @I~@> 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 qAS^5|(b[ 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 )YFs 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 Xd6y7s 4.7 旋光性 Y"qY@` 参考文献 J.nq[/Q= q1y4B` 第5章 光谱学与应用光谱技术 v(i Uo&Ge 5.1 光谱学基础 <B`V 5.1.1 原子光谱 +mQSlEo 5.1.2 分子光谱 Ub,unU 5.1.3 激光光谱 lNb\^b 5.2 光谱分析基础 kR|y0V {K* 5.2.1 光谱分析 ^ne8~
;Q 5.2.2 光谱定性分析 S2)S/ nf 5.2.3 光谱定量分析 Kxn7sL$]=F 5.2.4 光谱结构分析 n lW&(cH 5.3 光谱仪器技术基础 3U)8P6Fz 5.3.1 光谱仪器基本原理 1'
m
$_ 5.3.2 原子光谱仪器技术 I8?[@kg5b' 5.3.3 分子光谱仪器技术 kP$gl| 5.3.4 激光光谱仪器技术 pC-OZ0 5.3.5 光谱成像技术 zwtsw [. 参考文献 {%{GZ `Tj}4f 第6章 全息术及光学防伪技术 4:$>,D\ 6.1 引言 DOe KW 6.1.1 全息术的发明和发展 >U?Bka! 6.1.2 全息术原理 !Yu-a! 6.2 全息图的基本类型 1 1CJT 6.2.1 全息图的分类 Gq/6{eRo\ 6.2.2 菲涅耳全息图 .h,xBT`}Ji 6.2.3 像全息图 Wi^rnr'Ss 6.2.4 傅里叶变换全息图 s~
A8/YoU} 6.2.5 体积全息图 |@.<}/ 6.2.6 全息图的衍射效率 dn_OfK 6.3 全息图的记录介质 e-9unnk 6.3.1 特性 G:`Jrh 6.3.2 常用记录介质 Bq@wS\W>b} 6.4 全息显示技术 070IBAk}_ 6.4.1 反射全息 G4' U; 6.4.2 彩虹全息 !T#y r) 6.4.3 合成全息(准三维显示) .E#Sm?gK 6.4.4 彩色全息 r z{ 'X d 6.4.5 数字像素全息 /T[ICd2J 6.4.6 全息电影 C+XZDY(=Z 6.5 全息产业(全息图的模压复制) 493i*j5r)l 6.5.1 基本生产流程 ~aAJn IO 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 CqK#O'\ 6.6 光学防伪技术 MdZgS#` 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) o'/C$E4W 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) *`Xx _ 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) mo[<4Uks 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 ?3TV:fx"X 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 D|j\ nQ 6.7 光学防伪产品 '%C.([ 6.7.1 产品分类 ^alZ\!B8 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 3]n@c?lw 6.7.3 光学防伪产品的应用 orH0M!OtS! 6.8 计算全息 K#hY bDm 6.8.1 计算全息图 %aBJ+V F 6.8.2 计算全息的应用 Tw;qY 6.9 全息干涉计量 L~y t AZ, 6.9.1 单次曝光法 VHr7GAmU 6.9.2 二次曝光全息干涉 9zYiG3 d 6.9.3 时间平均值干涉
/1~|jmi( 6.9.4 双波长干涉法 S?\hbM]V-o 6.9.5 数字全息干涉计量 8sIA;r%S 6.10 全息存储 X|E+K 6.10.1 平面全息存储 cO+Xzd;838 6.10.2 体全息存储 B36puz 0{ 6.11 数字全息显微术 ds;cfj[ 6.12 全息光学元件 ~+ s*\~ 6.12.1 全息透镜 ~X<cG=p~u 6.12.2 全息光栅 34wM%@D*c 6.12.3 平视显示器 $n Sh[{ 参考文献 5b1uD>,;y }BdVD t 第7章 散斑 $>"e\L4Kp 7.1 散斑的基本性质 kgapTv>q 7.1.1 散斑的形成 6$s0-{^ 7.1.2 散斑的尺寸 k\sM;bCv7 7.1.3 相关性、变换和成像 x2;i<
| 7.1.4 散斑的运动规律 >q@Sd 7.2 散斑干涉术 1Uemsx%'k 7.2.1 单光束干涉 !Nl.Vb 7.2.2 双光束干涉 wK'! xH^ 7.2.3 剪切干涉 p^igscPF6 7.3 散斑的应用 T<+ht8&M8 7.3.1 位移和变形测量 +6hl@Fm( 7.3.2 振动分析 \DU^idp# 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 Afy .3T @) 7.3.4 透镜检验和视力检查 0GX10*t. 7.3.5 图形的比较(图像相减) .6ngo0<g 7.3.6 天文散斑 !3I(4?G, 参考文献 VP%i1|XZJ ;=-j;x 第8章 光学材料 /MqXwUbO 8.1 无色光学玻璃 f-3'D-{EKt 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 jc&/}o$K 8.1.2 质量指标、类别和级别 m
io1kDq< 8.2 滤光玻璃 :Wg-@d 8.2.1 滤光玻璃的牌号 3g0u#t{ 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 E
{KS a 8.3 其他光学玻璃 =,4
'" 8.3.1 光学石英玻璃 &{E`=4T2 8.3.2 透气玻璃TQ1 #PslrA.
E 8.3.3 乳白玻璃 f(6UL31 8.3.4 激光玻璃 #~4{`]W6 8.4 光学晶体 @q+cmJKv 参考文献 kOAY@a d]CviQUq 第2篇 显示技术 dY/u<4 第1章 等离子显示技术 ,rZn`9 1.1 等离子显示的特点与发展 cZe'!CQS 1.1.1 等离子显示的特点 }F{C= l2 1.1.2 等离子显示技术的发展 au~] 1.2 等离子显示的原理 9^PRX 1.2.1 PDP的物理现象 B:?#l=FL 1.2.2 荧光粉发光过程 )WVItqQKV 1.3 等离子显示屏的结构 CZJHE> 1.3.1 DC-PDP的结构 L19MP 1.3.2 AC-PDP的结构 .]j#y9>&w% 1.4 等离子显示屏的制造工艺 -@ZzG uS( 1.4.1 前基板制造工艺 M|UxE/ 1.4.2 后基板制造工艺 3w/( /|0 1.4.3 总装工艺 [,<\RviI 1.5 等离子显示的驱动技术 `6Ureui2? 1.5.1 PDP接口电路 8cK\myn. 1.5.2 脉冲产生电路 5S%C~iB 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 h
L]8e>a? 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 |66m` < 参考文献 EO#gUv (0E U3w?] 第2章 液晶显示技术 cy) k<?, 2.1 液晶显示器的近期发展 {sC@N![ 2.2 液晶显示器的优点 / R_ u\?k( 2.3 液晶显示器的种类 [d4,gEx`Q\ 2.4 液晶的分类 PwW^y#96 2.5 对显示材料液晶的要求 ,`<^F:xl 2.6 液晶的特性 +_qh)HX 2.7 扭曲向列相液晶显示 T8$%9&j!UE 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 >|a\>UgC 2.9 工程分类 rIeM+h7W n 参考文献
3L%WVCB J3;Tm~KJ_ 第3章 场致发光显示技术 g1ZV&X=2 3.1 概述 cMD RWh 3.2 场致发光显示的工作原理 $sEB'>: 3.2.1 场致电子发射现象 \ Y*h 3.2.2 逸出功 `n
3FT= 3.2.3 场致电子发射方程 jg[5UTkcs 3.2.4 场致发射性能评价指标 8f?rEI\0GD 3.3 场致发光显示的类型与结构 aS,a_b] 3.3.1 FEA +0]'| t F> 3.3.2 CNT !|B3i_n 3.3.3 MIM和MISM $
!v}xY 3.3.4 SED Z^s+vi 3.3.5 BSD sFLcOPj-% 3.3.6 DLC X[V?T>jsM 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 f
hQy36i@ 参考文献 q@w{c= n`% 2Mj c 第3篇 环境光学和技术 a3Y{lc#z} 第1章 环境光学基础 <tFSF%vG= 1.1 环境物理学 ^8:VWJM 1.2 吸收光谱 %=V" CJ$| 1.2.1 紫外吸收光谱 :.#z 1.2.2 红外吸收光谱 9C_*3?6 1.2.3 激光吸收光谱 ~<n(y-P^ 1.3 发射光谱 /D0RC 1.3.1 荧光光谱 <EtUnj:qK8 1.3.2 激光诱导击穿光谱 Bi e?M 1.3.3 光的散射 *4t-e0]j@w 1.4 大气辐射传输 &vCeLh:s 1.4.1 大气的组成与结构 dFQo 1.4.2 大气的吸收和散射 - %|P 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 aD2*.ln>< 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 Yp*,Jp1 {>@QJlE0 第2章 环境光学技术及应用 M;*$gV<x 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 R'SBd}1 2.1.1 DOAS测量原理 6O9iEc,HM 2.1.2 典型DOAS系统 !\^jt%e& 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 ;)?( 2
wP 2.2 红外光谱技术及应用 IAf$ ]Fh 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 ,yICNtP 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 :G -1YA 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 D9.`hs0 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 pTWg
m\h 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 8h|M!/&2 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 uFZ~ 2.3.1 TDLAS基本原理 CM9 XPr 2.3.2 TDLAS长光程技术 Edw2W8 2.3.3 TDLAS技术的应用 'WQdr( 2.4 激光雷达技术及应用 PL@~Ys0 2.4.1 米散射激光雷达原理 bpW!iY/q3 2.4.2 米散射激光雷达应用 T"?Y5t`( 2.4.3 拉曼激光雷达原理 )CLf;@1 2.4.4 拉曼激光雷达应用 86%%n?"} 2.4.5 荧光雷达系统应用 G}VDEC 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 `?|Rc 2.5.1 仪器原理 :\b|dvI< 2.5.2 LIBS的应用 ~^&R#4J 参考文献 $Jp~\_X &~ *.CQa 第3章 海洋光学 o)&"Rf 3.1 海洋的光学性质 llq*T"7 3.1.1 海洋中的辐射场 O$qtq(Q% 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 jH>8bXQqZ 3.1.3 海水的固有光学性质 H\E7o"m 3.1.4 海洋的表观光学性质 ([R")~`(l2 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 _A{+H^, 3.2 海洋中的辐射传递 f#$|t> 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 vT c7an6fy 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 ;F5"}x 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 -#.< 12M 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 oQT2S>cm^ 3.2.5 海面向上辐射 *KJB>W%@uM 3.3 水中能见度 7?J3ci\ 3.3.1 引言 Kb&V!#o) 3.3.2 水中对比度传输 <sX VW 3.4 海水的光学传递函数 7+nm31,<O 3.4.1 定义 9 |.Ao 3.4.2 现场测量 T#EFXHPr 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 {6*#3m
Kk 3.4.4 水下图像系统 M0L&~p_F 3.5 海洋光学仪器 ;+U<bqL6 3.5.1 海水透射率仪 uSN"vpc4D 3.5.2 海水光散射仪 ,%[4j9#!_ 3.5.3 海水光谱辐照度仪 e[1>(l}Ss 3.5.4 海面高光谱辐射计 7 [d? 3.5.5 荧光仪 ^lj7( 3.5.6 量子计 w^q7n 参考文献 B=n[)"5fBO T\9~<"P^ 第4篇 数码技术 ST
Z]8cw 第1章 数码技术基本原理 y$b]7O 1.1 数码概述 8{0k0 &x 1.1.1 什么是“数码技术 8 #}D
:( 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 G.\l qYrXU 1.2 数码设备的一般工作原理 hmC*^"C>U= 1.2.1 用作输入设备的数码产品 =\};it{u 1.2.2 用作输出设备的数码产品 Ws I>n 1.3 数据传输 Ez+Z[*C …… .Z\Q4x#!Z 第2章 数码技术的应用实例 .cDOl_z<:G L',mKOej 第5篇 光学信息 0uvzxmN 第1章 光学信息基础 +=BAslk 第2章 光学信息处理 UZ2TqR hyg8wI 第6篇 视光技术 9GU]l7C=z 第1章 新型光学镜片 @1-F^G%p8 第2章 视光技术应用 -!e7L>w 第3章 渐进加光镜片 2`?!+") $}GTG'*. 第7篇 光学软件应用技术 IH9.F 第1章 光学薄膜软件功能及应用 ,7_4z]jK 第2章 光通信仿真软件功能及应用 J00VTb` 第3章 ZEMAX软件功能及应用 P7.' kX9 第4章 菲涅耳透镜的设计 k@dN$O%p ……
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