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2010-03-17 00:39 |
目录 d VyT ` ^JAp#?N^9 序 J(w 3A)( 序二 8\HzFB 前言 arN=OB 第1篇 现代光学基础 v:]z-zU 第1章 梯度折射率光学 9E}JtLgT 1.1 梯度折射率介质中的光线追迹 #O^%u,mJj 1.1.1 径向梯度折射率 x%T.0@!8 1.1.2 轴向梯度折射率 1G)I|v9R 1.1.3 层状梯度折射率 vF1Fcp.@ 1.1.4 球面梯度折射率 !TO+[g! 1.2 梯度折射率透镜的像差 ]Wtg.y6; 1.3 梯度折射率透镜系统设计 j%=X
ps 1.3.1 径向梯度介质棒的几何光学 DqHJ *x4 1.3.2 梯度折射率系统设计 8yk4#CZ 1.4 光通信中梯度折射率光学系统 "<&) G{ 1.4.1 梯度折射率棒透镜的特点及损耗评价 Ty} Y/jW 1.4.2 耦合器及其他 `\J,%J 1.4.3 光开关 4))N(m%3F 1.4.4 波分复用器 l"/E,X 参考文献 zZ;V9KM>v q1Mt5O} 第2章 光的干涉 P|t2%:_ 2.1 双光束干涉(波前分割) \&[(PNl 2.1.1 杨氏干涉典型装置 fNz(z\ 2.1.2 可见度与相干度 CV)K=Br5&_ 2.1.3 光源单色性、相干长度、时间相干性 D!&]jkUN 2.1.4 光源的临界宽度、空间相干性 I>{o]^xw-D 2.1.5 应用于测量光程差、测量光源的角幅度 h.q9p! 2.2 驻波 /QT>" 2.3 双光束干涉(振幅分割) l2ie\4dK@ 2.3.1 平行平板产生的干涉 g{CU1c)B 2.3.2 薄膜产生的条纹 v[V7$.%5Q 2.3.3 条纹的定域 TG%w 2.3.4 迈克耳逊干涉仪 "RgP! 2.3.5 双光束干涉研究光谱线的精细结构 N5zx# g 2.4 多光束干涉 j8c5_& 2.4.1 多次反射光的干涉 6Ta+f3V 2.4.2 法布里-珀罗干涉仪 -kHJH><j 参考文献 7^tYtMm|U NS-0-o|4# 第3章 光的衍射 S0M i 3.1 惠更斯一菲涅耳原理 yhrjML2K 3.2 菲涅耳衍射 9sI&d 3.2.1 菲涅耳积分、科纽蜷线 kU,g=+2J 3.2.2 直边衍射 /B)2L]6p 3.3 波带法与波带片 Gn<0Fy2 3.3.1 波带法 %xr'96d 3.3.2 波带片 $9P= 3.3.3 全息波带片 z/fSstN 3.4 基尔霍夫衍射理论 E\TWPV'/ 3.4.1 菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 _D$1CaAYo 3.4.2 亥姆霍兹互易定理 Rh#`AM`)j 3.4.3 巴比涅原理 ?d+ri 3.5 夫琅和费衍射 ; tQ(l%! 3.5.1 单缝衍射 ,4Q8r:_ u 3.5.2 矩孔衍射 `vz7}TY 3.5.3 圆孔衍射 [5ncBY*A7 3.5.4 其他形状的开孔衍射 O p1TsRm5L 3.6 衍射成像理论 ix$
^1( 3.6.1 相干照明的阿贝成像理论 2qojU%fiH 3.6.2 泽尼克相衬法 ,:2Z6~z{ 3.6.3 非相干照明成像理论 ^+~5\c* 3.6.4 部分相干成像理论 8!YQ9T [ 4>OS2b`.; 第4章 光的偏振 fefy`J 4.1 偏振光的数学描述 vKWi?}1 4.1.1 完全偏振光的几何描述 ]=9 d'WL 4.1.2 (线)琼斯矢量 :!hO9ho 4.1.3 复数表示法 ]_|'N7J 4.1.4 邦加球 )_\ ;l%& 4.1.5 j圆 )Ly~\* 4.1.6 相干矩阵 _>BYUPY 4.1.7 斯托克斯矢量 ?|WoNA~j}` 4.1.8 基态问题 JdLPIfI^ 4.1.9 换算公式 ^M%P43 4.1.1 0正交偏振态 p(nO~I2E 4.2 琼斯计算法和穆勒计算法
+ K`.ck 4.2.1 琼斯计算法 v_Df+ 4.2.2 穆勒计算法 5gV,^[E-z 4.2.3 穆勒矩阵和线琼斯矩阵间的换算 $gN\%X/n"1 4.3 偏振光学系统的传递特性 M$Bb,s 4.3.1 非退偏振光学系统的各种传递函数 v\CBw" 4.3.2 偏振光学系统透过率的计算 > ;#Y0 4.4 偏振元件的琼斯矩阵和穆勒矩阵 ?@Q0;LG 4.4.1 延迟器与旋光器 x2a
?ugQ 4.4.2 偏振器与退偏振器 vq.o;q / 4.4.3 各向同性媒质界面上反射时的琼斯矩阵 cvo+{u$s 4.5 邦加球法和j圆法确定出射光的椭圆偏振态 0|J9Btbp 4.5.1 经过延迟器后出射光椭圆偏振态的确定 ~JNE]mg 4.5.2 理想偏振器透过率的计算 ~cyKPg6 4.6 吸收媒质的菲涅耳公式 *xmC`oP 4.7 旋光性 ]f?r@U'AS| 参考文献 jSM`bE+" bq)1'beW 第5章 光谱学与应用光谱技术 I'^XEl? 5.1 光谱学基础 4n@>gW 5.1.1 原子光谱 yz!L:1DG 5.1.2 分子光谱 G[]%1
_QCO 5.1.3 激光光谱 >N 2kWSa 5.2 光谱分析基础 G6qZ>-GiL 5.2.1 光谱分析 J[r_ag 5.2.2 光谱定性分析 f0Q! lMv 5.2.3 光谱定量分析 R9^vAS4t[O 5.2.4 光谱结构分析
04&S.#+( 5.3 光谱仪器技术基础 (T$cw(! 5.3.1 光谱仪器基本原理 s8[( 5.3.2 原子光谱仪器技术 yUD@oOVC0 5.3.3 分子光谱仪器技术 {5D%<Te 5.3.4 激光光谱仪器技术 -^yc<%U 5.3.5 光谱成像技术 lP)n$?u 参考文献 74:( -vS m1jEky( 第6章 全息术及光学防伪技术 u{&=$[; 6.1 引言 DJ7ak>"R
6.1.1 全息术的发明和发展 ;di.U, 6.1.2 全息术原理 5de1r B| 6.2 全息图的基本类型 Lg(G&ljE@k 6.2.1 全息图的分类 37:tu7e~c 6.2.2 菲涅耳全息图 -T1R}ew*t 6.2.3 像全息图 sk<S`J,M/_ 6.2.4 傅里叶变换全息图 "%+||IyW 6.2.5 体积全息图 XUh&an$ 6.2.6 全息图的衍射效率 Oi& 9FS 6.3 全息图的记录介质 <dE~z] P 6.3.1 特性 ==?%]ZE8 6.3.2 常用记录介质 #:yAi_Ct 6.4 全息显示技术 lH`c&LL-=! 6.4.1 反射全息 ;`c:Law4 6.4.2 彩虹全息 #y7 MB6- 6.4.3 合成全息(准三维显示) ewN|">WXQ 6.4.4 彩色全息
^_3$f 6.4.5 数字像素全息 8YE4ln 6.4.6 全息电影 Fje
/;p 6.5 全息产业(全息图的模压复制) A{B$$7% 6.5.1 基本生产流程 v(JjvN21 6.5.2 全息图模压复制的主要设备 PWvT C`? 6.6 光学防伪技术 0vDvp`ie#4 6.6.1 衍射光变图像(1)OVID) "QS(4yw?jg 6.6.2 干涉光变图像(IOVID) SeS ZMv 6.6.3 零级衍射光变图像(Z-DOVID) )BI%cD 6.6.4 DOVID、IOVID和Z-DOVID的比较 }j1;0 kb? 6.6.5 光学防伪技术的发展趋势 6tP!( 6.7 光学防伪产品 u81F^72U 6.7.1 产品分类 y]obO|AH 6.7.2 烫印标识的结构和生产流程框图 K%BFR,)g 6.7.3 光学防伪产品的应用 Pq35w#`! 6.8 计算全息 /8`9SS 6.8.1 计算全息图 g0a!auWM 6.8.2 计算全息的应用 0QquxYYw, 6.9 全息干涉计量 Q2]7|C 6.9.1 单次曝光法 rk&oKd_&i 6.9.2 二次曝光全息干涉 2uY:p=DxG9 6.9.3 时间平均值干涉 Yz0HBEA 6.9.4 双波长干涉法 knHrMD; 6.9.5 数字全息干涉计量 cdH`#X 6.10 全息存储 &1=,?s]& 6.10.1 平面全息存储 xOg|<Nnl 6.10.2 体全息存储
#z.\pd 6.11 数字全息显微术 d3?gh[$ 6.12 全息光学元件 V_v+i c^ 6.12.1 全息透镜 2fc+PE 6.12.2 全息光栅 yJqDB$0 6.12.3 平视显示器 6rG7/ 参考文献 Yu&\a?]\2 RN1KM 第7章 散斑 R*LPwJuv 7.1 散斑的基本性质 _3f/lG?&- 7.1.1 散斑的形成 rc%*g3ryLG 7.1.2 散斑的尺寸 T}XJFV 7.1.3 相关性、变换和成像 r[kHVT8 7.1.4 散斑的运动规律 .g}Y!
l 7.2 散斑干涉术 [tt_>O 7.2.1 单光束干涉 I|>IV 7.2.2 双光束干涉 ?&1%&?cg9 7.2.3 剪切干涉 jl]p e7- 7.3 散斑的应用 WwSyw?T 7.3.1 位移和变形测量 +&_n[; 7.3.2 振动分析 ZWx[@5 7.3.3 表面粗糙度和感光材料粒度的测量 3+U2oI:I 7.3.4 透镜检验和视力检查 c-@EHv
7.3.5 图形的比较(图像相减) 1_}k)(n 7.3.6 天文散斑 !g>mjD 参考文献 |?'
gT"# {=R
vFA 第8章 光学材料 =5%}CbUU)4 8.1 无色光学玻璃 /~<Przw 8.1.1 各牌号玻璃的性能及成分 g8"{smP/ 8.1.2 质量指标、类别和级别 t`\l+L 8.2 滤光玻璃 G
jrN1+9= 8.2.1 滤光玻璃的牌号 _J3\e%ys 8.2.2 滤光玻璃的技术要求及性能指标 7#T@CKdUd 8.3 其他光学玻璃 V-i:t,*lk( 8.3.1 光学石英玻璃 g@>y`AFnr 8.3.2 透气玻璃TQ1 _1$+S0G; 8.3.3 乳白玻璃 )@.ODW;` 8.3.4 激光玻璃 ,Qe`(vU*s 8.4 光学晶体 )=,;-&AR 参考文献 1BzU-Ma *(*XNd|| 第2篇 显示技术 @(tuE 第1章 等离子显示技术 i2Gh!5]f 1.1 等离子显示的特点与发展 +w@/$datI 1.1.1 等离子显示的特点 O}lqY?0* 1.1.2 等离子显示技术的发展 n^epC>a" b 1.2 等离子显示的原理 N9f;X{ 1.2.1 PDP的物理现象 rIH+X2x 1.2.2 荧光粉发光过程 % o0.8qVJi 1.3 等离子显示屏的结构 m%OX<
T! 1.3.1 DC-PDP的结构 gBd~:ZUa 1.3.2 AC-PDP的结构 9>5]y}.{ 1.4 等离子显示屏的制造工艺 GlXzH1wZ 1.4.1 前基板制造工艺 MS%h`Ypo 1.4.2 后基板制造工艺 T=cb:PD{% 1.4.3 总装工艺 BQ~&gy{ 1.5 等离子显示的驱动技术 gi\UNT9x 1.5.1 PDP接口电路 EmcwX4| 1.5.2 脉冲产生电路 t4iV[xl3F 1.5.3 数据存储与控制逻辑电路 LGVGr 1.5.4 PDP高压驱动集成电路设计研究 jCt[I5"+z 参考文献 F8Z6Ss|v3 ;\+A6(GX{ 第2章 液晶显示技术 ga91#NWgK 2.1 液晶显示器的近期发展 C?b_E 2.2 液晶显示器的优点 Tq >?.bq9 2.3 液晶显示器的种类 \6Hu&WHy 2.4 液晶的分类 }*0*8~Q'5 2.5 对显示材料液晶的要求 9hs7B!3pc> 2.6 液晶的特性 7Rom#Kl: 2.7 扭曲向列相液晶显示 RFm9dHI27 2.8 薄膜晶体管液晶显示器 O7I|<H/gVE 2.9 工程分类 P1QGfp0-J 参考文献 ^`!EpO>k9 #EU x1II 第3章 场致发光显示技术 Ibl==Irk 3.1 概述 uI[lrMQYa 3.2 场致发光显示的工作原理 -U_<: 3.2.1 场致电子发射现象 })r[qsv 3.2.2 逸出功 \LW
'6
pQ_ 3.2.3 场致电子发射方程 eTa[~esu. 3.2.4 场致发射性能评价指标 NvlG@^&S 3.3 场致发光显示的类型与结构 rB%acTCz=[ 3.3.1 FEA -n$fh::^ 3.3.2 CNT Eq/%k $6#1 3.3.3 MIM和MISM 3&JsYQu 3.3.4 SED l4Y}<j\; 3.3.5 BSD %7rWebd- 3.3.6 DLC f_Q_qckB%x 3.4 场致发光显示屏的制造工艺 +Gvf5+ 5VR 参考文献 hu
qQ0 9Q%Fel. 第3篇 环境光学和技术 47XQZ-}4 第1章 环境光学基础 3AD^B\<gB 1.1 环境物理学 ;HaG-c</ 1.2 吸收光谱 e[8p /hId 1.2.1 紫外吸收光谱 s?*MZC 1.2.2 红外吸收光谱 cB7=4:U 1.2.3 激光吸收光谱 8aD4wc 1.3 发射光谱 sL tsvH# 1.3.1 荧光光谱 vg1p{^N! 1.3.2 激光诱导击穿光谱 <%Re!y@OL 1.3.3 光的散射 < F Cr
L 1.4 大气辐射传输 aKC3T- 1.4.1 大气的组成与结构 a4! AvG 1.4.2 大气的吸收和散射 R3$eq
) 1.4.3 湍流对辐射传输的影响 1]v.Qu< 1.4.4 相关辐射传输软件介绍 Ip4SdbU 0Q5ua`U 第2章 环境光学技术及应用 ,Tyh._sa 2.1 差分光学吸收光谱技术及应用 A{hWFSv 2.1.1 DOAS测量原理 Jj'~\j 2.1.2 典型DOAS系统 E$rn^keM 2.1.3 DOAS技术在环境监测中的应用 _D(F[p| 2.2 红外光谱技术及应用 X Jy]d/ 2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪基本原理 8<uKzb(O: 2.2.2 典型的FTIR光谱学检测技术 G?d28p',. 2.2.3 FTIR在环境检测中的应用 :U<`iJwY 2.2.4 非分散红外吸收光谱仪基本原理 "Gxf[6B 2.2.5 NDIR在环境检测中的应用 Ydu=Jg5u7 2.3 可调谐半导体管激光吸收光谱技术及应用 O.*, e 2.3.1 TDLAS基本原理 W 6~B~L 2.3.2 TDLAS长光程技术 e p;_' 2.3.3 TDLAS技术的应用 C(_xqn 2.4 激光雷达技术及应用 c X553& 2.4.1 米散射激光雷达原理 y_8 8I:O 2.4.2 米散射激光雷达应用 K$\]\qG6 2.4.3 拉曼激光雷达原理 r>`65o 2.4.4 拉曼激光雷达应用 #2&_WM!
2.4.5 荧光雷达系统应用 c0jC84*v 2.5 激光诱导击穿光谱技术及应用 ?!~CX`eMZ 2.5.1 仪器原理 (3"V5r`*; 2.5.2 LIBS的应用 W04-D 参考文献 WrL&$dEJ?M FbHk6(/) 第3章 海洋光学 5>JrTO5 3.1 海洋的光学性质 BxO8oKe 3.1.1 海洋中的辐射场 >e"CpbZ' 3.1.2 海洋光学中的基本辐射度量参数 icHc!m? 3.1.3 海水的固有光学性质 +X0?bVT 3.1.4 海洋的表观光学性质 zrG&p Z 3.1.5 海洋固有光学性质和表观光学性质的关系 {cKKTDN 3.2 海洋中的辐射传递 TgVvp0F; 3.2.1 海洋辐射传递的基本问题 o|AV2FM) 3.2.2 光辐射与海表面的相互作用 =g$%. 3.2.3 海洋两流辐射传递理论 ]Z@-r 3.2.4 海洋辐射传递的辐亮度传递过程 2RidI&?c< 3.2.5 海面向上辐射 $AUC#<*C 3.3 水中能见度 3xh~xE 3.3.1 引言 X[}5hZcX 3.3.2 水中对比度传输 W :jC2,s!m 3.4 海水的光学传递函数 S=ebht= 3.4.1 定义 *K'(t 3.4.2 现场测量 ;2-,Xzz8 3.4.3 海洋水体的光学传递函数OTF与PSF的关系 )avli@W-3j 3.4.4 水下图像系统 /A4zR 3.5 海洋光学仪器 HkD6aJ:kA! 3.5.1 海水透射率仪 gyJ$Jp 3.5.2 海水光散射仪 ub6=^`>h 3.5.3 海水光谱辐照度仪 [F/>pL5U$ 3.5.4 海面高光谱辐射计 KE`}P<K& 3.5.5 荧光仪 try'%0}> 3.5.6 量子计 a8FC#kfq 参考文献 <|~X,g;f ,[%KSyH 第4篇 数码技术 2}[)y\`t3 第1章 数码技术基本原理 yNP
M- 1.1 数码概述 S
v$%-x^t 1.1.1 什么是“数码技术 AF>J8 V 1.1.2 多媒体信息与信息数码化 =U!M,zw4 1.2 数码设备的一般工作原理 Zx7Y ,0 1.2.1 用作输入设备的数码产品 %vDN{%h8 1.2.2 用作输出设备的数码产品 )Y+n4UL3NK 1.3 数据传输 ds,NNN<HW …… x-,+skZs 第2章 数码技术的应用实例 9"KEHf! 61HU_!A8S 第5篇 光学信息 F?? })YX 第1章 光学信息基础 hW6og)x 第2章 光学信息处理 [nB[]j<R* Lqb9gUJ:U 第6篇 视光技术 +*]"Yo~]} 第1章 新型光学镜片 9^,MC&eb 第2章 视光技术应用 UR44
iA] 第3章 渐进加光镜片 @k>}h\w A'HFpsa 第7篇 光学软件应用技术 8e:J{EG~ 第1章 光学薄膜软件功能及应用 \3LP@;Phn 第2章 光通信仿真软件功能及应用 (B{`In8G>y 第3章 ZEMAX软件功能及应用 $n\{6Rwb 第4章 菲涅耳透镜的设计 L\)ssOuh ……
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