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2010-03-17 00:39 |
目录 1/B]TT 7vn%kW=$ 序 pb!V|#u" 序二 lnS(&`oh\= 前言 GCDwWCxh 第1篇 现代光学基础 M!1U@6n!=) 第1章 梯度折射率光学 z{9=1XY 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 |]`hXr 1.1.1 径向梯度折射率 yuOS&+,P 1.1.2 轴向梯度折射率 w OI^Q~ 1.1.3 层状梯度折射率 `@[l\.Vt: 1.1.4 球面梯度折射率 [J^ 1.2 梯度折射率透镜的像差 *5_V*v6 1.3 梯度折射率透镜系统设计 QK)){cK 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 <5S@ORN 1.3.2 梯度折射率系统设计 uG!:Z6%p 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 8S\RN&T$ 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 ,57$N&w 1.4.2 耦合器及其他 f-Jbs`(+ 1.4.3 光开关 `vd= ec 1.4.4 波分复用器 <$%X<sDkq 参考文献 x2co>.i NzQ9Z1Mxy 第2章 光的干涉 bLzs?eos 2.1 双光束干涉(波前分割) h.)h@$d 2.1.1 杨氏干涉典型装置 dBSbu=^$ ) 2.1.2 可见度与相干度 NYwR2oX 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 ~@T<gA9V 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 >nzu],U 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 QT!
4[,4 2.2 驻波 ]1D%zKY%$Z 2.3 双光束干涉(振幅分割) =-NiO@5o 2.3.1 平行平板产生的干涉 `lO(s%HC 2.3.2 薄膜产生的条纹 *wuqa)q2 2.3.3 条纹的定域 F>zl9Vi< 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 Z:*@5 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 KzjC/1sd 2.4 多光束干涉 .Obn&S 2.4.1 多次反射光的干涉 Z&Y=`GOI 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 <[Q3rJ 参考文献 7Ym(n8 f$.?$ 第3章 光的衍射 7Vu ? 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 D f4+^B,1 3.2 菲涅耳衍射 'OkGReKt 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 =^&%9X 3.2.2 直边衍射 a2w T6jY 3.3 波带法与波带片 08s_v=cF 3.3.1 波带法 iCj2"T4TN 3.3.2 波带片 W=JAq%yd< 3.3.3 全息波带片 ,HB2hHD 3.4 基尔霍夫衍射理论 ;{#^MD MB 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 <q
(z>*-e 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 U!(@q!>G 3.4.3 巴比涅原理 vAb^]d 3.5 夫琅和费衍射 7j$Pt8$ 3.5.1 单缝衍射 %zBCq"y 3.5.2 矩孔衍射 &Lm-()wb 3.5.3 圆孔衍射 |TsE-t*E} 3.5.4 其他形状的开孔衍射 UlcH%pxTt1 3.6 衍射成像理论 fB1TFtAh 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 fX~'Zk\u 3.6.2 泽尼克相衬法 >j*;vG5T 3.6.3 非相干照明成像理论 @%/]Q<<q 3.6.4 部分相干成像理论 2S"Nf8>zp \f:z+F!6R 第4章 光的偏振 |4(~%| 8{ 4.1 偏振光的数学描述 Ea6
&~" 4.1.1 完全偏振光的几何描述 '3 33Ctxy 4.1.2 (线)琼斯矢量 =<}<Ny 4.1.3 复数表示法 Fmyj*)J[Z 4.1.4 邦加球 N8toxRu 4.1.5 j圆 [AU
II*:} 4.1.6 相干矩阵 NVKC'==0 4.1.7 斯托克斯矢量
O.`Jl% 4.1.8 基态问题 ^3VR-u <O 4.1.9 换算公式 r]@0eb
4.1.1 0正交偏振态 S! Rc|6y% 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法 $
_j[2EU 4.2.1 琼斯计算法 o*WY= 4.2.2 穆勒计算法 ({r*=wAP 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 v+7kU= 4.3 偏振光学系统的传递特性 ?BA]7M(,4 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 fhPkEvJ 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 mw$r$C{ 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 K6/@]y%Wr 4.4.1 延迟器与旋光器 Zxr!:t7 4.4.2 偏振器与退偏振器 Vd^g9 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 uvDzKMw~R 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 {S/yL[S. 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 j9Ybx# 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 ">f erhN9 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 l^GP3S 4.7 旋光性 Hnknly 参考文献 ,.iRnR
-fhN"B) 第5章 光谱学与应用光谱技术 \B F*m"lz 5.1 光谱学基础 w(ln5q 5.1.1 原子光谱 Z4<L$i;/jN 5.1.2 分子光谱 F+R?a+e 5.1.3 激光光谱 pl@O
N"=[ 5.2 光谱分析基础 O[tvR:Nh 5.2.1 光谱分析 FZjHw_pP 5.2.2 光谱定性分析 Z;9>S=w! 5.2.3 光谱定量分析 {3;AwhN0H 5.2.4 光谱结构分析 `&\Q +W 5.3 光谱仪器技术基础 ahx>q 5.3.1 光谱仪器基本原理 sn7AR88M; 5.3.2 原子光谱仪器技术 ?
WJ> p 5.3.3 分子光谱仪器技术
'iLpE7 5.3.4 激光光谱仪器技术 XE^)VLH: 5.3.5 光谱成像技术 5T sU Qc 参考文献 ]7-&V-Ct* `:N# 'i 第6章 全息术及光学防伪技术 m/#a0~dB 6.1 引言 *8~86u GU 6.1.1 全息术的发明和发展 RMMd#/A@} 6.1.2 全息术原理 }Zl&]e 6.2 全息图的基本类型 dJ$"l|$$ 6.2.1 全息图的分类 )`^p%k 6.2.2 菲涅耳全息图 *JggU 6.2.3 像全息图 f0Bto/,>~ 6.2.4 傅里叶变换全息图 &zs'/xv] 6.2.5 体积全息图 @lJzr3}WZ 6.2.6 全息图的衍射效率 3u%{dG a 6.3 全息图的记录介质 P[s8JDqu 6.3.1 特性 o7IxJCL=Q 6.3.2 常用记录介质 ss;R8:5 6.4 全息显示技术 +`?Y?L^
J 6.4.1 反射全息 C9p"?vX 6.4.2 彩虹全息 [O:
!(Gje 6.4.3 合成全息(准三维显示) /}-CvSR 6.4.4 彩色全息 Bl=tYp|a 6.4.5 数字像素全息 9 \^|6k, 6.4.6 全息电影 ~]ZpA-*@Ut 6.5 全息产业(全息图的模压复制) [+qCs7' 6.5.1 基本生产流程 bn
|zl!Pq 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 Da"j E 6.6 光学防伪技术 sz9L8f2 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) ^eW}XRI 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) B"%{i-v>** 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) qzb<J=FAU 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 1q;#VS/D;H 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 M'_9A 6.7 光学防伪产品 {Zp\^/ 6.7.1 产品分类 )BRKZQN 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 1sYEZO; 6.7.3 光学防伪产品的应用 ZvcJK4hi 6.8 计算全息 uZ;D!2Q a 6.8.1 计算全息图 aZ\UrV4, 6.8.2 计算全息的应用 fu~+8CE. 6.9 全息干涉计量 ;sHN/eF 6.9.1 单次曝光法 ,t1abp{A 6.9.2 二次曝光全息干涉 ~on(3|$ 6.9.3 时间平均值干涉 |!y A@y? 6.9.4 双波长干涉法 _{M\Bs2< 6.9.5 数字全息干涉计量 z0/}
! 6.10 全息存储 >[X{LI(_<< 6.10.1 平面全息存储
&y<ZE 6.10.2 体全息存储
zxp` 6.11 数字全息显微术 ;E'"Ks[GH 6.12 全息光学元件 LzYO$Ir:g 6.12.1 全息透镜 ak:c rrkx 6.12.2 全息光栅 +f[ED4E>'( 6.12.3 平视显示器 <})'Y~i 参考文献 _'#x^D
a
^%"7Ri 第7章 散斑 >MPr=W%E 7.1 散斑的基本性质 dg^L= 7.1.1 散斑的形成 3"rzb]=R 7.1.2 散斑的尺寸 -j&Tc`j_ 7.1.3 相关性、变换和成像 Xt#1Qs 7.1.4 散斑的运动规律 n`4K4y%Dy} 7.2 散斑干涉术 t=xOQ8 7.2.1 单光束干涉 1Z,[|wJ 7.2.2 双光束干涉 Ko^c|}mh*! 7.2.3 剪切干涉 0q&'(-{s1 7.3 散斑的应用 JsotOic% 7.3.1 位移和变形测量 itzyCw2|# 7.3.2 振动分析 @u1zB: 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 DLCkM*' 7.3.4 透镜检验和视力检查 }W
^: cp 7.3.5 图形的比较(图像相减) Wq^qpN)5Y 7.3.6 天文散斑 _!|/
;Nk 参考文献 aH#l9kCb oTT7M`P3h 第8章 光学材料 p6vKoI#T 8.1 无色光学玻璃 3"{.37Q 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 ~,2/JDVJ5- 8.1.2 质量指标、类别和级别 x|{IwA9 8.2 滤光玻璃 R<V!%rL;; 8.2.1 滤光玻璃的牌号 5^j45'%I 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 r#6_]ep}<' 8.3 其他光学玻璃 Iuh/I +[7 8.3.1 光学石英玻璃 Y F*OU"2U 8.3.2 透气玻璃TQ1 %8~3M75$ 8.3.3 乳白玻璃 owPm/ F 8.3.4 激光玻璃 'ky b\q 8.4 光学晶体 pD&&l!i&[ 参考文献 )$,"u4 1nu^F,M 第2篇 显示技术 5 QO34t2 第1章 等离子显示技术 gsn)Wv$h 1.1 等离子显示的特点与发展 1LJUr"6] 1.1.1 等离子显示的特点 1 1cWy+8D 1.1.2 等离子显示技术的发展 (L`j0kPN 1.2 等离子显示的原理 ^H6<Km
l/V 1.2.1 PDP的物理现象 72,rFYvpK 1.2.2 荧光粉发光过程 7h)iu9j 1.3 等离子显示屏的结构 )>c>oMgl 1.3.1 DC-PDP的结构 TB;o~>9U 1.3.2 AC-PDP的结构 ^OErq&`u 1.4 等离子显示屏的制造工艺 ~i.k$XGA 1.4.1 前基板制造工艺 $t/x;<.H 1.4.2 后基板制造工艺 ?@n/v
F 1.4.3 总装工艺 lq"f[-8a2q 1.5 等离子显示的驱动技术 r `eU~7 1.5.1 PDP接口电路 $O^v]>h 1.5.2 脉冲产生电路 5 B=^v#m 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 HfLLlH<L`& 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 *x)8fAr 参考文献 u~)`&1{% sp*Vqd 第2章 液晶显示技术 xB !6_VlB 2.1 液晶显示器的近期发展 C4NTh}6tT 2.2 液晶显示器的优点 />j';6vi 2.3 液晶显示器的种类 Ks\ NE=;5 2.4 液晶的分类 ~g7l8H67 2.5 对显示材料液晶的要求 f}D1|\7 2.6 液晶的特性 hTbI -u7BF 2.7 扭曲向列相液晶显示 !u]1dxa 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 8 B**8yg. 2.9 工程分类 Sc7U|s 参考文献 oc^Br~ Th dZ _zg< 第3章 场致发光显示技术 4hw@yTUo 3.1 概述 g&n )fF 3.2 场致发光显示的工作原理 -[qq(E 3.2.1 场致电子发射现象 4R5D88=C 3.2.2 逸出功 1xc~`~ 3.2.3 场致电子发射方程 &x >B 3.2.4 场致发射性能评价指标 hkOsm6 3.3 场致发光显示的类型与结构 z%/N!RLW 3.3.1 FEA 4ikd M/ 3.3.2 CNT RyRpl*^ 3.3.3 MIM和MISM hb{u'= 3.3.4 SED YSaJeU>@ 3.3.5 BSD #Mg]GeDJ{ 3.3.6 DLC MaD3[4@# 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 SwU\
q]^|Z 参考文献 7$rjlVe .I@CS>j 第3篇 环境光学和技术 3~#h|? 第1章 环境光学基础 *9p |HX= 1.1 环境物理学 7n90f2"m 1.2 吸收光谱 .IJ_jt-^d 1.2.1 紫外吸收光谱 n$[f94d= 1.2.2 红外吸收光谱 ^V|Oxp'7_ 1.2.3 激光吸收光谱 S\CRG> 1.3 发射光谱 ]x&u`$F 1.3.1 荧光光谱 IL_d:HF|1 1.3.2 激光诱导击穿光谱 jLJ1u/l>; 1.3.3 光的散射 F,5r9^,_ 1.4 大气辐射传输 Ys!>+nL| 1.4.1 大气的组成与结构 %AN/>\#p 1.4.2 大气的吸收和散射 -LM;}< 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 ?:Y#Tbi3 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 Yhp]x vzn{h)D 第2章 环境光学技术及应用 rDdzxrKg{ 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 +ht|N[P 2.1.1 DOAS测量原理 +-B^Z On 2.1.2 典型DOAS系统 4:9KR[y/ 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 >]%8Zx[ 2.2 红外光谱技术及应用 ql<rU@ 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 LB/C-n.` 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 ?`[NFqv_] 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 Bb{!Yh].:A 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 @/&b;s73 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 % },Pe 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 it2 a 2.3.1 TDLAS基本原理 J1XL<7 2.3.2 TDLAS长光程技术 Eq:2k)BE 2.3.3 TDLAS技术的应用 G4
G5PXi 2.4 激光雷达技术及应用 i!~'M;S 2.4.1 米散射激光雷达原理 OUP?p@%]< 2.4.2 米散射激光雷达应用 +PK6-c\r 2.4.3 拉曼激光雷达原理 8z5# ]u; 2.4.4 拉曼激光雷达应用 "g+z !4b# 2.4.5 荧光雷达系统应用 FecktD= 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 ^h&I H| 2.5.1 仪器原理 ~ 7)A"t 2.5.2 LIBS的应用
Yav2q3 参考文献 d1joVUYE vKoP|z=m 第3章 海洋光学 =e?$ M 3.1 海洋的光学性质 TEsnN i
1 3.1.1 海洋中的辐射场 V\K<$?oUb 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 Npn=cLC& 3.1.3 海水的固有光学性质 xLZd!>C 3.1.4 海洋的表观光学性质 q8ImrC.'^ 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 IaFr& 3.2 海洋中的辐射传递 wve=.n 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 I?Q+9Rmm`J 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 (qwdQMj` 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 Q)af|GW$ 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 tZ2e!<C 3.2.5 海面向上辐射 2AVc?
9@ 3.3 水中能见度 ^/Sh=4=G 3.3.1 引言 IF*&%pB 3.3.2 水中对比度传输 <5@PWrU?[[ 3.4 海水的光学传递函数 ^6p'YYj"5 3.4.1 定义 Tp<k<uKD 3.4.2 现场测量 >5T_g2pkv 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 wcDjg&:=ml 3.4.4 水下图像系统 X5g[ :QKP7 3.5 海洋光学仪器 @tRMe64 3.5.1 海水透射率仪 d77r9 3.5.2 海水光散射仪 ,)~E>[=+ 3.5.3 海水光谱辐照度仪 7m5Co>NkuK 3.5.4 海面高光谱辐射计 {F|48P;J 3.5.5 荧光仪 x O7IzqY 3.5.6 量子计 \.e4.[%[2- 参考文献 #ZiT- 7 gB{In0 第4篇 数码技术 6g>)6ux>aV 第1章 数码技术基本原理 q;AT>" = ) 1.1 数码概述 *Dr5O 9Y 1.1.1 什么是“数码技术 59Sw+iZj 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 OuIv e>8 1.2 数码设备的一般工作原理 K
X]oE+: 1.2.1 用作输入设备的数码产品 9h(IUD{8 1.2.2 用作输出设备的数码产品 Gt/4F-Gn 1.3 数据传输 j?n+>/sG, …… YnV/M,U 第2章 数码技术的应用实例 3}&ZOO &~5=K 第5篇 光学信息 8(X0
: 第1章 光学信息基础 K^%-NyV 第2章 光学信息处理 !D.0 (J TA}UY7v 第6篇 视光技术 >Cd9fJ&0gP 第1章 新型光学镜片 hv)7H)|l~] 第2章 视光技术应用 6&2LWaWMo$ 第3章 渐进加光镜片 "PpjoM
~ lj &>cScC 第7篇 光学软件应用技术 {,O`rW_eS 第1章 光学薄膜软件功能及应用 ecH/Wz1 第2章 光通信仿真软件功能及应用 A~-#@Z 第3章 ZEMAX软件功能及应用 "EftN5?/ 第4章 菲涅耳透镜的设计 :,*eX' fH ……
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